WO2019058936A1 - ミキサーのスラリー吐出管及びスラリー吐出方法 - Google Patents

ミキサーのスラリー吐出管及びスラリー吐出方法 Download PDF

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克己 新見
忍 金子
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    • F16L43/00Bends; Siphons
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Definitions

  • the present invention relates to a slurry discharge pipe of a mixer (mixing stirrer) and a slurry delivery pipe and a slurry delivery method, and more specifically, the gypsum slurry of the mixer is diverted to a gypsum board base paper.
  • the present invention relates to a bifurcated or distributed slurry discharge pipe and a slurry discharge method disposed in a mixer for discharge.
  • Gypsum board is known as a plate-like body formed by coating a core consisting mainly of gypsum with a base paper for gypsum board, and from the advantages of fire resistance, sound insulation, construction and economy, etc. , It is used in various buildings as interior materials for construction. Gypsum boards are generally manufactured by a continuous casting process. This molding method is a mixing step (mixing / stirring step) in which a plaster and an adhesion promoter, a curing accelerator, a foam (or a foaming agent), other additives, etc., and an admixture and water are kneaded with a mixer.
  • gypsum slurry or slurry
  • gypsum slurry The cast gypsum slurry or slurry (hereinafter referred to as "gypsum slurry” or “slurry”) prepared in the above is cast between gypsum board base papers and molded into a plate-like continuous band, and a continuous strip after curing It includes a drying and cutting process in which the laminate is roughly cut and forcibly dried and cut into product dimensions.
  • a thin and circular centrifugal mixer is known as a mixer for preparing plaster slurry by kneading calcined gypsum and water and the like.
  • Centrifugal mixers of this type generally have a flat, circular housing and a rotating disc rotatably disposed within the circular housing.
  • a plurality of kneading component supply ports for supplying the above-mentioned raw materials or materials into the mixer are disposed in the central region of the upper lid or upper plate of the circular case, and the outer peripheral portion or lower plate (bottom plate)
  • a slurry outlet for delivering the kneaded material (slurry) to the outside of the machine is provided.
  • a slurry delivery method for delivering gypsum slurry prepared by a mixer to the outside of the machine the following three types of methods are mainly known.
  • a vertical chute also called a "canister”
  • the slurry that has flowed into the slurry flows out onto the gypsum board base paper under gravity (International Publication WO 2004/026550 (Patent Document 2)).
  • a slurry transport pipeline is connected laterally to the slurry outlet formed in the annular wall of the housing, and the slurry is discharged onto the gypsum board base paper using the discharge pressure of the mixer (US Pat. 6,494,609 (patent document 3)).
  • a slurry discharge pipeline is connected downward to the slurry discharge port formed in the lower plate of the housing, and the slurry in the mixer is allowed to flow out from the slurry discharge pipeline onto the gypsum board base paper under gravity. 2001-300933 (patent document 4)).
  • the slurry in the mixer is supplied with a foam or a foaming agent to adjust the specific gravity of the gypsum board.
  • a foam or a foaming agent to adjust the specific gravity of the gypsum board.
  • the combination of foam or foam is extremely important, and in recent gypsum board manufacturing methods, the technology of appropriately mixing the appropriate amount of foam or foam into the slurry is particularly emphasized. ing.
  • the relationship between the foam or foam supply method to the slurry and the slurry delivery method is extremely important for reducing the foam or foam supply (hereinafter referred to as "foam supply”) and for uniform mixing of the slurry and foam. It is considered that (patent documents 2, 3).
  • Patent Document 5 International Publication WO 2014/087892
  • Patent Document 6 Bubbles or foams in a slurry are utilized using a slurry swirl flow in a vertical chute.
  • the gypsum slurry delivered from the mixer by such a slurry delivery method is generally delivered onto the upper surface of the gypsum board base from the slurry delivery port of the slurry delivery pipe that constitutes the curved flow passage or the L-shaped flow passage.
  • This type of slurry flow path is generally referred to by the names boot and exhaust.
  • the gypsum board base paper is a continuous band having a width of about 1 m continuously transported at a relatively high speed on the manufacturing line of the gypsum board manufacturing apparatus, the gypsum slurry is uniformly flowed over the gypsum board base paper over the entire width thereof For this reason, bifurcated or distributed boots having a plurality of slurry outlets spaced apart in the width direction of the gypsum board base paper are known.
  • "multi-leg discharge boot” described in International Publication WO 2013/063055 Japanese Patent Application Publication No. 2014-530779)
  • Patent Document 7 is a gypsum slurry prepared by a mixer. Is a bifurcated or distributed boot which discharges from a pair of left and right slurry discharge ports onto the gypsum board base paper.
  • FIG. 10 is a plan view and a side view showing the structure of a conventional slurry discharge pipe.
  • FIG. 11 is a perspective view showing a structure of a slurry discharge pipe described in Patent Document 7 and a sectional view taken along the line VV.
  • the boot 100 shown in FIG. 10 includes a generally cylindrical vertical pipe 101 whose central axis Z-Z is oriented in the vertical direction, and a pair of left and right slurry discharge pipes 103 connected to the reduced diameter lower portion 102 of the vertical pipe 101. Be done.
  • the tip end opening of the slurry discharge pipe 103 constitutes a slurry discharge port 104 for discharging a gypsum slurry as indicated by an arrow ⁇ .
  • the slurry discharge port 104 discharges the gypsum slurry on the upper surface of the gypsum board base paper 110 (shown by a dashed dotted line in FIG. 10A) traveling in the arrow J direction.
  • the conveyance direction J of the gypsum board base paper 110 is parallel to the central axis XX of the production line of the gypsum board production apparatus.
  • Each discharge pipe 103 extends straight in a direction forming an angle ⁇ a / 2 with respect to the central axis XX of the production line of the gypsum board in a plan view (FIG. 10A), and a side view (FIG. 10).
  • (B) it is a straight pipe which is inclined slightly downward from the reduced diameter lower portion 102 and extends straight.
  • the expansion angle ⁇ a of the slurry discharge pipe 103 is set to, for example, about 30 to 60 degrees, and the inclination angle ⁇ b of the slurry discharge pipe 103 is set to, for example, about 20 to 25 degrees.
  • the slurry discharge port 104 discharges the gypsum slurry in the directions of left-right symmetry and in the directions of angles ⁇ a and ⁇ b in plan view, as indicated by an arrow ⁇ .
  • the boot 200 shown in FIG. 11 includes a generally cylindrical vertical tube 201 whose central axis Z-Z is oriented in the vertical direction, a heel portion 202 which curves and extends from the lower end portion of the vertical tube 201, and a downstream end of the heel portion 202. And a pair of left and right slurry discharge pipes 203 connected to the branch portion 205.
  • the branch portion 205 has a branch portion 206 which branches the slurry flow Sa flowing from the heel portion 202 into the branch portion 205.
  • a wall surface area 207 substantially orthogonal to the slurry flow Sa is provided inside the flow path 206 (in the flow path). It is formed.
  • the discharge pipe 203 is a straight pipe extending straight in a direction substantially parallel to the central axis XX of the production line of the gypsum board manufacturing apparatus in plan view, and extending slightly obliquely downward from the branch portion 205 in side view. is there.
  • the slurry discharge port 204 formed by the end portion opening of the slurry discharge pipe 203 discharges the gypsum slurry substantially in parallel (in plan view) with the conveyance direction J of the gypsum board base paper 110 as shown by the arrow ⁇ .
  • the bifurcated or distributed boot in which the gypsum slurry is made to flow out from the pair of left and right slurry discharge ports is advantageous in flowing the gypsum slurry uniformly in the width direction of the gypsum board base paper.
  • a difference in flow rate may occur in the slurry flow rate of the left and right slurry discharge ports, or a specific gravity difference may occur in the specific gravity of the slurry flowing out from each slurry discharge port. This is considered to be a phenomenon caused by the directionality of the rotational movement of the slurry in the mixer, the directionality of the slurry outlet of the mixer, or the directionality or behavior of the slurry swirl flow in the chute.
  • each slurry discharge port flows out diagonally outward of the gypsum board base paper in plan view, so that gypsum slurry is produced during gypsum board manufacture. A part of the material jumps or sticks out to the outside of the gypsum board base paper due to the flow, and as a result, it may be necessary to remove the gypsum hardened mass adhering to the transport table, machine frame or the like.
  • the discharge pipe is oriented parallel to the central axis of the production line as in the slurry discharge pipe structure shown in FIG. It may be able to eliminate by discharging approximately in parallel with the conveyance direction of.
  • a wall surface area indicated by reference numeral 207 in FIG.
  • the formation of the wall surface area that is responsible for the retention of gypsum slurry is undesirable in improving the productivity and quality of gypsum board.
  • the discharge pipe is oriented parallel to the central axis of the manufacturing line, the separation distance between the left and right slurry discharge ports is shortened, which makes it difficult to flow the gypsum slurry uniformly in the width direction of the gypsum board base paper. The advantages of bifurcated or distributed boots are lost.
  • This invention is made in view of such a subject, and the place made into the purpose makes the gypsum slurry flow on a gypsum board base paper from several slurry discharge ports by dividing the gypsum slurry flow prepared by the mixer.
  • a slurry discharge pipe and a gypsum slurry discharge method of a mixer configured to discharge it is prevented that a flow rate difference and a specific gravity difference are generated in gypsum slurry of each discharge port, and a vertical wall surface area etc. It is an object of the present invention to divide the slurry flow smoothly without forming the branch portion of the discharge pipe, and to secure a sufficient distance between the slurry discharge ports.
  • Another object of the present invention is to reduce the frequency with which the gypsum slurry jumps or protrudes outside the gypsum board base paper, or to prevent such a phenomenon.
  • the present invention is provided in a mixer for kneading gypsum slurry to be supplied onto continuously conveyed gypsum board base paper, and the gypsum slurry derived from the kneading area of the mixer is discharged from a slurry discharge port.
  • a straight pipe line into which the gypsum slurry derived from the kneading area is introduced, a branch part branching the straight pipe line, and a plurality of branch pipe lines connected to the straight pipe line via the branch part Have
  • the straight channel extends straight to the downstream side in the conveyance direction of the gypsum board base paper to form a straight flow path of the gypsum slurry,
  • the pipe wall portions of the adjacent branch conduits are joined to each other in a V-shaped cross section or horizontal cross section at the branch part, and the adjacent branch conduits have a relative angle of 20 degrees or more and 150 degrees or less in plan view Extending from the branch to the downstream side in the transport direction so as to spread at an angle to the downstream side in the transport direction,
  • the branch part branches the axial flow or straight flow of the gypsum slurry flowing out from the straight pipe and introduces the branched flow of the g
  • the present invention also discharges the gypsum slurry derived from the kneading area of the mixer for kneading gypsum slurry onto gypsum board base paper, and continuously pours the gypsum slurry onto the gypsum board base paper continuously conveyed.
  • gypsum slurry discharge method Introducing the gypsum slurry in the kneading region into a straight pipe having a straight straight flow passage having a circular cross section, and rectifying the flow of the gypsum slurry into an axial flow or a straight flow;
  • the axial flow or straight flow is introduced into a branch portion, the axial flow or straight flow is divided by the branch portion, and the gypsum slurry is divided into a plurality of branch pipelines having a relative angle of 20 degrees or more and 150 degrees or less in plan view.
  • a gypsum slurry discharge method comprising discharging the gypsum slurry onto the gypsum board base paper from slurry discharge ports respectively provided at downstream ends of the branch pipelines.
  • the gypsum slurry derived from the kneading area is introduced into a straight channel forming an axial or straight flow of the gypsum slurry, and rectified in the straight channel.
  • the bifurcated portion smoothly divides the axial flow or straight flow by the V-shaped flow path formed by joining the pipe wall portions of adjacent branch pipelines with each other in a V-shaped cross section or horizontal cross section, and the gypsum board base paper
  • the branch flow of the gypsum slurry flowing in the direction of expanding to the downstream side in the transport direction is discharged from the slurry discharge port of each branch conduit.
  • the separation distance of the slurry discharge ports can be secured as desired by appropriately setting the junction angle of the branch conduits.
  • the branch part which divides the axial flow or the straight flow by the V-shaped flow path does not have the vertical wall surface area or the like which causes the stagnation of the gypsum slurry, and hence the formation or adhesion of the plaster slurry, the hardened material or the solidified material, etc. Can be reliably prevented.
  • the slurry discharge pipe having the above configuration diverts the flow of gypsum slurry drawn from the kneading area into axial flow or straight flow in the linear flow path of the straight pipe, and then branches at the branch portion.
  • the straight line which rectifies the flow of gypsum slurry in this way at least partially cancels the continuous or sustained action of the rotational movement or behavior of the gypsum slurry on the upstream side of the slurry discharge pipe, or It acts as a buffer zone or buffer zone to counteract, or as a buffer zone or zone which prevents the action of such upstream channels from regenerating in the slurry discharge tube. For this reason, according to the said discharge pipe structure and the discharge method, it can prevent that a flow rate difference and specific gravity difference generate
  • the straight pipe has a flow path length of 30 mm or more and 200 mm or less, and the pipe wall joint portion of the branch pipe joined in the V shape faces axial flow or straight flow of the straight pipe.
  • An opposite flow dividing element or an opposite flow dividing element directed to the axial flow or straight flow is formed in the inner pipe area of the branch.
  • the flow path length of the straight pipe is set to a dimension of 30 mm or less, it is difficult to sufficiently secure the function of the straight pipe which prevents the flow rate difference and the specific gravity difference from occurring in gypsum slurry of each slurry discharge port. Therefore, in order to prevent the occurrence of flow rate difference and specific gravity difference, it is preferable to increase the flow path length.
  • the plaster, hardened or solidified material of gypsum tends to adhere to the inner surface of the straight pipe, and it becomes difficult to secure the support stability of the discharge pipe as desired.
  • the centers of adjacent slurry discharge ports have a separation distance of at least 150 mm in the width direction of the gypsum board base paper.
  • the width of the gypsum board base paper is about 1 m, but by separating the slurry discharge ports in this manner, the gypsum slurry can be flowed and spread almost uniformly on the gypsum board base paper.
  • the central axis of the straight conduit is oriented in a direction substantially parallel to the transport direction in plan view, and the branch conduit is symmetrical with respect to the central axis. Will be placed.
  • the “substantially parallel direction” means that it may not be strictly parallel, and an error of about ⁇ 5 to ⁇ 10 degrees can be tolerated.
  • Each branch conduit has an outflow pipe portion bent and extended inward in the width direction of the gypsum board base paper at its tip portion.
  • the outflow pipe portion has a slurry discharge port, and the slurry discharge port is oriented to discharge the gypsum slurry in a direction substantially parallel to the transport direction in plan view.
  • the gypsum slurry flows out from the slurry discharge port onto the gypsum board substrate in a direction substantially parallel to the conveying direction of the gypsum board substrate in plan view, the gypsum slurry is outside the gypsum board substrate.
  • the frequency of jumping or sticking out can be reduced or such a phenomenon can be prevented.
  • the slurry discharge pipe has a support mechanism for supporting the outlet pipe portion or the branch pipe line, and the support mechanism is an annular member that entirely surrounds the outer peripheral surface of the outlet pipe portion or the branch pipe line.
  • the suspension is integrated with the annular member such that the angular position of the annular member changes in accordance with the rotational position of the suspension, and the support rotatably supports the suspension.
  • the angular position of the annular member is changed to change the slurry discharge direction of the slurry discharge port Or can be adjusted.
  • a vibration transmitting member to which the vibrator of the vibrator is connected is integrally connected to the annular member. The vibration of the vibrator is transmitted to the outflow pipe through the vibration transmitting member and the annular member.
  • the slurry discharge pipe comprises a pipe wall pressing mechanism or pipe wall pressing member for pressing the pipe wall of the vertical pipe or the straight pipe so as to locally deform the pipe flow path of the vertical pipe or the straight pipe.
  • the tube wall pressing mechanism or the tube wall pressing member locally presses the tube wall of the vertical channel or the straight channel, and locally changes the cross section of the vertical channel or the straight channel. Since the flow passage cross section of the slurry discharge pipe is locally reduced due to the change of the pipe wall, the flow velocity distribution of the gypsum slurry changes, or the stagnant area which may locally occur in the slurry discharge pipe is the flow channel cross section It disappears by change of.
  • the slurry discharge pipe provided with such a pipe wall pressing mechanism or pipe wall pressing member, it is possible to improve mixing of the gypsum slurry by local deformation or deformation of the flow passage cross section. It is possible to improve the flow characteristics and flow velocity distribution of gypsum slurry, or to prevent the formation of a stagnant area of gypsum slurry in the discharge pipe due to local deformation or irregularity of the cross section of the flow passage, and thereby gypsum It is possible to prevent formation, adhesion or the like of slurry, solidified matter, hardened matter or the like in the discharge pipe.
  • the slurry discharge pipe is a bifurcated or Y-shaped pipe having a symmetrical shape and structure with respect to the central axis of the gypsum board manufacturing apparatus, and a uniform slurry discharge amount
  • the pair of left and right slurry discharge ports set in (1) are arranged symmetrically with respect to the central axis of the gypsum board manufacturing apparatus. If desired, the flow path diameters of the left and right branch conduits may be changed, and the amount of discharged slurry of each slurry discharge port may be relatively changed.
  • a pair of left and right slurry discharge ports set to the same slurry discharge amount have different flow rates of slurry despite such setting.
  • the flow path diameters of the left and right branch conduits are made different, so that each slurry discharge port is adjusted so as to discharge gypsum slurry at a uniform flow rate. It is good.
  • the present invention provides a gypsum board manufacturing apparatus provided with the slurry discharge pipe of the above configuration.
  • the present invention provides a gypsum board manufacturing method for manufacturing a gypsum board using the gypsum slurry discharge method of the above configuration.
  • the slurry discharge pipe and the gypsum slurry of the mixer configured to divide the gypsum slurry flow prepared by the mixer and discharge the gypsum slurry onto the gypsum board base paper from the plurality of slurry discharge ports.
  • the discharge method it is possible to prevent the flow rate difference and the specific gravity difference from being generated in the gypsum slurry of each discharge port, and to form the slurry flow without forming the vertical wall surface region etc. Smooth distribution can be achieved, and a sufficient distance between the slurry discharge ports can be secured.
  • the gypsum slurry is allowed to flow out from the slurry discharge port onto the gypsum board substrate in a direction substantially parallel to the conveying direction of the gypsum board substrate in plan view, the gypsum slurry is outside the gypsum board substrate.
  • the frequency of jumping or jumping can be reduced, or such a phenomenon can be prevented in advance.
  • FIG. 1 is process explanatory drawing which shows partially and schematically the formation process of a gypsum board.
  • Fig. 2 (A) is a partial plan view schematically showing the construction of a gypsum board manufacturing apparatus
  • Figs. 2 (B) and 2 (C) are a plan view and a cross-sectional view showing the construction of the mixer.
  • FIG. 3 is a partially broken perspective view showing the internal structure of the mixer and the configuration of the slurry discharge pipe.
  • FIG. 4 is a perspective view showing the configuration of the slurry discharge pipe.
  • 5 (A) and 5 (B) are a plan view and a side view showing a structure of a vertical pipe and a Y-shaped pipe which constitute a slurry discharge pipe, and FIG.
  • FIG. 5 (C) is a sectional view of FIG. It is a sectional view in the II line.
  • 6 (A) and 6 (B) are cross-sectional views of the slurry discharge pipe taken along line II-II and line III-III in FIG. 5, and
  • FIG. 6 (C) is a cross-sectional view taken along line IV--FIG. It is sectional drawing in an IV line.
  • FIGS. 7A and 7B are a longitudinal sectional view and a transverse sectional view of a tube support mechanism showing a support structure of a Y-shaped tube.
  • FIGS. 8A, 8B, and 8C are side views showing modifications of the slurry discharge pipe.
  • FIG. 9 (A), 9 (B) and 9 (C) are partial side views of a slurry discharge pipe showing the configuration of a slurry discharge pipe provided with a pipe wall pressing mechanism or a pipe wall pressing member; (D) to FIG. 9 (G) are partial cross-sectional views of a slurry discharge pipe conceptually showing an aspect of pipe wall deformation.
  • FIG. 10A and FIG. 10B are a plan view and a side view showing the structure of a conventional slurry discharge pipe.
  • FIG. 11 (A) is a perspective view showing a structure of a conventional slurry discharge pipe
  • FIG. 11 (B) is a cross-sectional view taken along the line VV of FIG. 11 (A).
  • FIG. 1 is a process explanatory view partially and schematically showing a forming process of gypsum board
  • FIG. 2 (A) is a partial plan view schematically showing a configuration of a gypsum board manufacturing apparatus.
  • 2 (B) and 2 (C) are a plan view and a cross-sectional view showing the configuration of the mixer.
  • FIG. 3 is a partially broken perspective view showing the internal structure of the mixer and the configuration of the slurry discharge pipe.
  • region) of lower paper is shown by FIG. 3, a slurry is discharged to the width direction both ends (edge area) of lower paper.
  • the separation pipe and the slurry outlet thereof are not shown in FIG.
  • the gypsum board manufacturing apparatus has a conveying device for conveying the lower paper 1 of the base paper for gypsum board in the direction of arrow J, and the lower paper 1 is continuous along the production line It is transported.
  • a mixer 5 is disposed at a predetermined position associated with the transport line.
  • the mixer 5 is located in the region directly above the transport table T on the central axis XX of the gypsum board manufacturing apparatus.
  • Powder P and liquid (water) W such as calcined gypsum, adhesion auxiliaries, hardening accelerators, additives, admixtures and the like are supplied to the mixer 5.
  • the mixer 5 kneads these raw materials, supplies slurry (gypsum gypsum slurry) 3 (3a) onto the base paper 1 through the slurry delivery unit 6 and the slurry discharge pipe 10, and separates the separation pipe 7 (7a, Slurry 3 (3b) is fed onto the bottom paper 1 via 7b).
  • the slurry delivery unit 6 is disposed to deliver the slurry that has flowed outward from the outer peripheral portion of the mixer 5 to the slurry discharge pipe 10.
  • the slurry discharge pipe 10 discharges the slurry 3 (3 a) of the slurry delivery unit 6 from the slurry discharge port 11 (hereinafter referred to as “discharge port 11”) to the central area (core area) of the lower sheet 1 in the width direction.
  • the separation pipes 7a and 7b are pipes so as to discharge the slurry 3 (3b) which has flown outward from the outer peripheral portion of the mixer 5 from the left and right slurry discharge ports 70 to both widthwise end portions (edge regions) of the lower sheet 1. Be done.
  • the lower paper 1 is transported together with the slurry 3 (3a, 3b) and reaches the forming roller 8 (8a, 8b).
  • the upper sheet 2 partially turns around the outer periphery of the upper roller 8a and is turned in the transport direction.
  • the diverted upper paper 2 comes in contact with the slurry 3 on the lower paper 1 and is conveyed in the conveyance direction substantially parallel to the lower paper 1.
  • a continuous strip laminate 4 having a three-layer structure consisting of a lower sheet 1, a slurry 3 and an upper sheet 2 is formed on the downstream side of the forming roller 8.
  • the strip laminate 4 continuously travels at the transport speed V while advancing the slurry curing reaction, and reaches the rough cutting roller 9 (9a, 9b).
  • various molding methods such as molding by an extruder (Extruder) or molding by passage of a gate having a rectangular opening may be employed.
  • the rough cutting roller 9 cuts a continuous strip laminate into a plate having a predetermined length, thereby covering the core portion mainly composed of gypsum with a base paper for gypsum board, ie, a plate-like body, ie, a plate , An original plate of gypsum board is formed.
  • the gypsum board blank is conveyed in the direction of arrow J, passed through a drier (not shown), forced dried, and then cut to a predetermined product length, thus producing a gypsum board product.
  • the mixer 5 of this example is a pin type having a flat cylindrical housing or housing 50 (hereinafter referred to as "housing 50"). It is a mixer.
  • housing 50 an in-machine kneading area 51 capable of kneading the powder P and the liquid (water) W is formed.
  • the lower end portion of the vertical rotation shaft 52 penetrates the upper plate central portion of the housing 50.
  • An upper end portion (not shown) of the rotating shaft 52 is connected to a rotary drive, for example, an electric motor (not shown), and rotates in a predetermined rotation direction (in the present example, clockwise direction ⁇ when viewed from above) Do.
  • the powder supply pipe PP for supplying the powder component P to be kneaded is connected to the housing upper plate, and the water supply pipe WP for supplying the kneading water W is connected to the housing upper plate.
  • the sorting port 7 (7 c, 7 d) is disposed on the annular wall 54 of the housing 50 on the opposite side of the slurry delivery unit 6, and the sorting pipes 7 a, 7 b are the sorting port 7 c of the annular wall 54, Each is connected to 7d.
  • the slurry discharge port 60 constituting the slurry delivery portion 6 is formed in the annular wall 54.
  • the foam supply pipe 65 for supplying the foam with the foam for adjusting the specific gravity of the slurry is connected to the hollow connection portion 61 constituting the slurry delivery portion 6, and the foam supply port of the foam supply pipe 65 is the hollow connection portion 61. Open to the inner wall surface.
  • a rotating disk 56 is rotatably disposed in the housing 50.
  • the central portion of the rotating disk 56 is fixed to the enlarged lower end portion of the rotating shaft 52, and is rotated in the arrow ⁇ direction (clockwise direction) by the rotation of the rotating shaft 52.
  • a number of teeth 57 are formed in the outer circumferential area of the rotary disc 56.
  • a large number of lower pins (moving pins) 58 are disposed on the upper surfaces of the rotating disc 56 and the teeth 57.
  • a large number of upper pins (stationary pins) 59 are fixed to the housing upper plate and hang down into the in-machine kneading area 51.
  • the upper and lower pins 58, 59 are alternately arranged in the radial direction of the rotating disk 56, move relative to each other when the disk is rotated, and mix and stir the gypsum board material introduced into the housing 50.
  • Each toothed portion 57 presses or urges the fluid to be mixed (slurry) outward and in the rotational direction of the rotary plate 56.
  • the rotary drive (not shown) of the mixer 5 is operated, and the rotary disk 56 is rotationally driven in the direction of the arrow ⁇ , and the components (powder) P to be kneaded by the mixer 5 and water for kneading W is supplied into the mixer 5 through the powder supply pipe PP and the water supply pipe WP.
  • the mixing component P and the mixing water W are stirred and mixed in the in-machine mixing region 51 of the mixer 5 and move outward on the rotary disk 56 by the action of centrifugal force and flow in the circumferential direction in the outer peripheral region.
  • a part of the slurry generated in the in-machine kneading area 51 is discharged to the edge area of the lower paper 1 through the separation pipes 7a and 7b, but most of the slurry generated in the in-machine kneading area 51 is from the slurry outlet 60 It flows out to the hollow connection portion 61.
  • a predetermined amount of foam is supplied to the slurry by the foam supply port of the foam supply pipe 65, and the slurry mixed with foam flows into the cylindrical vertical chute 62 constituting the slurry delivery unit 6.
  • the slurry and the foam flowing into the vertical chute 62 turn around the central axis of the vertical chute 62, and rotate and flow along the inner peripheral wall surface of the vertical chute 62.
  • the swirling or rotational movement of the slurry in the vertical chute 62 causes the slurry and foam to shear and mix, and the foam is uniformly dispersed in the slurry.
  • the slurry obtained by mixing the bubbles in the vertical chute 62 is discharged onto the lower sheet 1 through a slurry discharge pipe 10 (hereinafter referred to as a “discharge pipe 10”) connected to the lower end of the vertical chute 62.
  • discharge pipe 10 slurry discharge pipe 10
  • the vertical pipe 12 constituting the discharge pipe 10 is concentrically and integrally connected to the lower side of the vertical chute 62.
  • a straight pipe line 14 of a Y-shaped pipe 13 having a generally bifurcated or Y-shaped form is integrally connected to the lower end outer peripheral surface of the vertical pipe 12.
  • the straight conduit 14 extends along the central axis line XX, and branches into a pair of left and right branch conduits 16 by the branch portion 15.
  • the left and right branch pipelines 16 extend so as to be generally spread in the J direction.
  • Each branch conduit 16 has an outlet pipe portion 17 bent at a direction substantially parallel to the central axis line XX at the tip end portion, and each outlet pipe portion 17 has a discharge port 11.
  • the discharge pipe 10 is a component of a gypsum board manufacturing apparatus generally called by the names of "boots”, “discharge boots”, “multi-leg boots”, “two-forked boots” and the like. However, the discharge pipe 10 may be grasped as a part of the vertical chute 62 and may be expressed simply as a "shoot”.
  • FIG. 4 is a perspective view showing the configuration of the discharge pipe 10, and FIGS. They are II line sectional view, III-III line sectional view, and IV-IV line sectional view.
  • FIG. 7 is a longitudinal sectional view and a lateral sectional view showing a support structure of the Y-shaped tube 13. The configuration of the discharge pipe 10 will be further described with reference to FIGS. 4 to 7.
  • the separation pipes 7a and 7b and the slurry discharge port 70 for discharging the slurry to both end portions (edge regions) of the lower sheet 1 in the width direction are not shown.
  • the vertical pipe 12 is a pipe of a perfect circular cross section whose lower end is closed by a horizontal bottom plate 12a, and forms a longitudinal channel having a uniform or uniform diameter (inner diameter) D1 as a whole. .
  • the central axis Z-Z of the vertically extending longitudinal pipe 12 coincides with the central axis of the vertical chute 62.
  • the diameter D1 is set, for example, to a dimension in the range of 100 to 250 mm.
  • the in-pipe flow path of the vertical pipe 12 is in fluid communication with the in-pipe region of the vertical chute 62.
  • the central axis Z-Z may be oriented in a direction slightly inclined to the vertical direction.
  • the upstream end of the straight pipe line 14 constituting the Y-shaped pipe 13 is connected to the outer peripheral surface of the lower end portion of the vertical pipe 12, and the pipe flow path of the Y-shaped pipe 13 is the pipe flow of the vertical pipe 12.
  • the Y-shaped tube 13 is inclined downward at an angle ⁇ 1 as a whole, and the angle ⁇ 1 is set, for example, to a value within the range of 10 degrees to 30 degrees.
  • the straight conduit 14 consists of a tube of uniform round channel cross section.
  • the diameter (inner diameter) D2 of the in-pipe passage of the straight conduit 14 is set to a value within the range of 50 to 150 mm in diameter.
  • the flow path length L1 of the straight conduit 14 is set to a value within the range of 30 to 200 mm.
  • the straight pipe 14 is branched into a pair of left and right branch pipes 16 by the branch portion 15.
  • the branch part 15 branches the flow path symmetrically in the left-right direction centering on the central axis line XX, and the branch angle ⁇ 2 of the branch pipeline 16 at the branch part 15 is in the range of 25 to 90 degrees, preferably 30 to 60. It is set to a value within the range of degrees.
  • the branch line 16 is connected to the outflow pipe 17 via a bend 18 which bends generally in the direction of the central axis XX.
  • the tip circular opening of the outflow pipe portion 17 opens in the conveyance direction (direction of arrow J) of the lower sheet 1 at a position slightly above the lower sheet 1 and forms a pair of left and right discharge ports 11 .
  • the distance L4 between the left and right discharge ports 11 is set to a value within the range of 150 to 600 mm.
  • the diameter (inner diameter) D3 of the in-pipe channel of the branch conduit 16 and the outflow pipe portion 17 is set to a diameter within the range of 30 to 100 mm.
  • the diameter (inner diameter) of the discharge port 11 is the same as the diameter D3.
  • the flow path length L2 of the branch conduit 16 is set to a value within the range of 150 to 600 mm, and the flow path length L3 of the outflow pipe portion 17 is set to a value within the range of 50 to 300 mm.
  • the vertical pipe 12 and the Y-shaped pipe 13 are formed by appropriately cutting and processing a pipe or plate of flexible material such as rubber, elastomer or synthetic resin, etc., and joining the pipes by a bonding method such as adhesion, welding or welding. Alternatively, it has a structure in which the tube body and the plate body are integrally joined.
  • the angles ⁇ 1 and ⁇ 2 are set by joining the pipes at an appropriate relative angle, and the difference in pipe diameter (D2-D3) between the straight pipe line 14 and the branch pipe line 16 is the structure and form of the branch portion 15 Be compensated by
  • the left and right branch pipelines 16 are expanded in a V shape from the branch portion 15 and extend downstream in the lower sheet conveyance direction.
  • the tube walls 16 a of the left and right branch pipelines 16 are joined to each other at the joint portion 20 and joined to the branch portion 15 along the joint line 21.
  • the left and right tube walls 16a joined at an angle ⁇ 2 at the joining portion 20 form a branch flow passage having a V-shaped flow passage cross section in the in-pipe region of the branch portion 15,
  • a counterflow dividing element or counterflow dividing element 22 (hereinafter referred to as "dividing element 22") having a letter-shaped cross section or horizontal section is formed on the flow path side of the joint 20.
  • the tapered tip portion of the dividing element 22 located on the central axis XX is directed to face the slurry main flow or the straight slurry flow S (hereinafter referred to as "slurry main flow S") of the straight conduit 14.
  • slurry main flow S the straight slurry flow S
  • the slurry main flow S is divided or divided by the dividing element 22 into bifurcated branched slurry flows S1 and S2.
  • the respective slurry streams S1 and S2 are discharged onto the lower sheet 1 from the left and right slurry discharge ports 11 as described above.
  • the dividing element 22 does not have a vertical wall surface or the like that causes the stagnation of the gypsum slurry, and therefore, it is possible to reliably prevent the formation of a scale, a hardened material, a solidified material, etc. of the gypsum slurry. Further, the gypsum slurry introduced from the vertical chute 62 to the vertical pipe 12 is rectified into axial flow or straight flow in the linear flow path of the straight pipe path 14 and then branched at the branch portion. Accordingly, the rotational motion of the gypsum slurry in the in-machine kneading region 51, the vertical chute 62, etc.
  • each branch pipeline 16 is connected to the outflow pipe portion 17 via the bending portion 18 (FIG. 5), and the tip circular opening of the outflow pipe portion 17, that is, the discharge port 11 Since the gypsum slurry opens in the direction of arrow J), the phenomenon in which the gypsum slurry jumps or sticks out to the area outside the base paper 1 does not easily occur.
  • the present inventors conducted an experiment to investigate the relationship between the flow path length L1 of the straight conduit 14 and the specific gravity difference of the gypsum slurry flowing out from the right and left discharge ports 11 as a demonstration test of the present invention.
  • the relationship between the flow path length L1 and the specific gravity difference obtained by this experiment was as follows. "0.00" means that the specific gravity difference could not be measured.
  • Flow path length L1 specific gravity difference 0 mm 0.03 30 mm 0.01 60 mm 0.01 100 mm 0.01 200 mm 0.00 250 mm 0.00
  • the specific gravity difference is desirably 0.02 or less, and accordingly, the flow path length L1 can be preferably set to a size of 30 mm or more.
  • the present inventors also bend the tip of the branch conduit 16 by bending the tip of the branch conduit 16 by bending the tip of the branch conduit 16 with the bending portion 18 (this embodiment) and the tip of the branch conduit 16.
  • An experiment was conducted to compare with the Y-shaped tube of the comparative example.
  • the Y-shaped tube 13 according to the present embodiment When the Y-shaped tube 13 according to the present embodiment is attached to a gypsum board manufacturing apparatus, the number of times the gypsum slurry jumped or overflowed onto the transport table T or the like was cleaned twice in 8 hours, while the comparative example When the Y-shaped tube according to the present invention was attached to the gypsum board manufacturing apparatus, the number of times the gypsum slurry that jumped or protruded onto the transport table T or the like was cleaned 12 times in 8 hours.
  • a bracket assembly 30 and a support assembly 40 for positioning and supporting the Y-shaped tube 13 at a predetermined position are disposed in the upper area of the Y-shaped tube 13.
  • the bracket assembly 30 is supported by the base 31 fixed to the vertical chute 62 (or the housing 50 or the machine frame (not shown) of the gypsum board manufacturing apparatus supporting the housing 50) and the base 31 It comprises an L-shaped support 32 and a horizontal support plate 33 extending from the L-shaped support 32 in the arrow J direction. The proximal ends of the pair of left and right support assemblies 40 are fixed to the support plate 33, respectively.
  • the base 31, the support 32, and the support plate 33 are made of metal parts such as stainless steel parts.
  • the support assembly 40 includes a pair of left and right rail-shaped supports 41 fixed to the support plate 33 by the bolt and nut assembly 42, full screw bolts 43 suspended by the respective supports 41, and full screw bolts.
  • An annular tube support 44 disposed at the lower end portion of 43 and a vibration transmission plate 45 integrated with each tube support 44 constitute a support mechanism of the outflow tube portion 17.
  • the outflow tube portion 17 is inserted into the tube support 44.
  • the tube wall of the outflow tube portion 17 is fitted to the tube support 44 via a buffer (not shown) disposed on the inner circumferential surface of the tube support 44.
  • the vibrators 46 are respectively attached to the left and right vibration transmission plates 45.
  • a compressed air supply pipe 47 is connected to each vibrator 46, and a compressed air exhaust pipe 48 for exhausting the compressed air is connected.
  • the compressed air supply pipe 47 is connected to a compressed air source (not shown) such as a compressor.
  • the support 41 has a slit, a slot or a long hole 41 a (hereinafter referred to as a “slit 41 a”) disposed immediately above the center of the duct of the Y-shaped tube 13.
  • a slit 41 a the upper end portion of the full screw bolt 43 (hereinafter referred to as “bolt 43") passes through the slit 41a, and the nuts 49a and 49b are bolts at the upper or lower side of the support 41. Screw on 43.
  • the upper end portion of the bolt 43 can be fixed to the support 41 by tightening the upper and lower nuts 49 a and 49 b against the upper and lower surfaces of the support 42 via the washers 49 c and 49 d.
  • the bolt 43 depends from the support 41 and is integrally connected to the long nut 45 a of the vibration transmission plate 45.
  • the main body 45b of the vibration transfer plate 45 is integrated with the tube support 44, and the vibration transfer plate 45 transmits the vibration of the vibrator of the vibrator 46 (indicated by a one-dot chain line) to the tube support 44.
  • the vibration of the body support 44 is transmitted to the slurry in the in-pipe flow path through the outflow pipe portion 17.
  • the direction of the discharge port 11 is the width direction of the lower paper 1 as shown by the arrow ⁇ in FIG. Change to Therefore, by loosening the nuts 49a and 49b slightly and rotating the bolt 43 in the desired rotation direction and tightening the nuts 49a and 49b again, the direction ⁇ of the slurry discharged by the discharge port 11 is the width direction of the lower paper 1 Can be fine-tuned.
  • FIG. 8 is a partial side view of the slurry discharge pipe showing a modification of the slurry discharge pipe 10. As shown in FIG.
  • the slurry discharge pipe 10 shown in FIG. 8A has a vertical pipe 12 provided with a reduced diameter lower portion 12b, and the straight pipe line 14 of the Y-shaped tube 13 is connected to the reduced diameter lower portion 12b.
  • the vertical pipe 12 of the slurry discharge pipe 10 shown in FIG. 8 (B) is provided with a curved lower part 12c which is gently curved, and the curved lower part 12c is gradually reduced in diameter and connected to the straight pipe line 14 of the Y-shaped pipe 13.
  • the vertical pipe 12 of the slurry discharge pipe 10 shown in FIG. 8 (C) is provided with a reduced diameter lower portion 12d like the vertical pipe 12 shown in FIG. 8 (A). Inclined portions 12e and 12f are provided so as to deflect the gypsum slurry flowing down to the side of the straight conduit 14.
  • FIG. 9 shows a slurry discharge pipe 10 provided with a pipe wall pressing mechanism or pipe wall pressing member (hereinafter referred to as “pipe wall pushing device”) for locally deforming the pipe wall of the vertical pipe 12 or the Y-shaped pipe 13. It is a partial side view of slurry discharge pipe 10 which shows composition.
  • pipe wall pushing device a pipe wall pressing mechanism or pipe wall pressing member
  • the slurry discharge pipe 10 shown in FIG. 9A includes a pipe wall pressing device 81 for pressing the pipe wall of the vertical pipe 12 inward of the pipe.
  • the pressing portion 81 a of the tube wall pressing device 81 presses the tube wall portion of the vertical pipe 12 located on the side opposite to the straight pipe 14 in the direction of the arrow F to deform the flow path of the vertical pipe 12.
  • the pressing portion 81a is connected to a driving portion 81b of a driving device that applies an external force to the pressing portion 81a.
  • the slurry discharge pipe 10 may be provided with a pipe wall pressing device 84 for pressing the pipe wall of the straight pipe 14 inward (in the direction of arrow F).
  • FIG. 9A shows a mode in which the lower surface of the slurry discharge pipe 10 is pressed upward by the pipe wall pressing device 84, but the side surface or the upper surface of the slurry discharge pipe 10 is laterally moved by the pipe wall pressing device 84. Or it is also possible to press downward.
  • the slurry discharge pipe 10 shown in FIGS. 9 (B) and 9 (C) has an inclined plate-shaped pipe wall that presses the horizontal bottom wall 12a, the reduced diameter lower portion 12b or the curved lower portion 12c obliquely upward (arrow F direction).
  • the tube wall pressing devices 82, 83 locally deform the horizontal bottom wall 12a and the reduced diameter lower portion 12b or the curved lower portion 12c as shown by the broken lines.
  • FIGS. 9 (D) to 9 (G) are conceptual views showing such a mode of deformation of the tube wall.
  • FIG. 9 (D) the in-tube slurry flow Sb flowing along the tube wall Tw is indicated by an arrow, and a state in which a stagnant area Sc is formed in the vicinity of the tube wall Tw is shown.
  • the pipe wall Tw shown in FIG. 9 (D) and FIG. 9 (E) is, for example, the pipe wall of the straight conduit 14 shown in FIG. 9 (A).
  • the stagnation zone Sc is generated, for example, by the local flow velocity decrease of the slurry flow Sb, the formation of a local vortex, and the like.
  • the pressing elements Pe of the tube wall pressing devices 81 to 84 are pressed against the portion of the tube wall Tw near the stagnant area Sc.
  • the pipe wall Tw deforms in the pipe direction, and as a result, the flow velocity of the slurry flow in the vicinity of the retention area Sc locally increases and the retention area Sc disappears.
  • FIG. 9 (F) shows a stagnant area Sc formed in the vicinity of the junction of the tube walls Tw ′ and Tw ′ ′ by changing the direction of the slurry flow Sb.
  • the tube walls Tw ′ and Tw ′ ′ The pressing element Pe 'of the device 82 is a tube wall of the horizontal bottom wall 12a and the reduced diameter lower portion 12b shown in FIG.
  • FIG. 9 (G) When pressed in the direction, as shown in FIG. 9 (G), the pipe walls Tw ′ and Tw ′ ′ deform in the pipe direction, and as a result, the flow velocity distribution of the stagnant area Sc and the slurry flow near it changes. The stagnant area Sc disappears.
  • the tube walls Tw, Tw ′, Tw ′ ′ are deformed by the action of the tube wall pressing devices 81 to 84, and the flow passage cross section of the slurry discharge tube 10 is locally reduced, and as a result, the flow velocity distribution of gypsum slurry Changes, or the stagnant area that may occur locally in the tube of the Y-shaped tube is eliminated, therefore, according to the slurry discharge tube 10 provided with the tube wall pressing devices 81 to 84, the localized It is possible to improve the flow characteristics and flow velocity distribution of gypsum slurry so that the mixing of gypsum slurry can be improved by such deformation or deformation, or by local deformation or deformation of the flow passage cross section, in the discharge pipe.
  • a stagnation area of gypsum slurry is prevented from being generated, whereby a plaster slurry, a hardened product, a solidified product or the like is generated in the flow passage of the slurry discharge pipe 10, or a plaster slurry is hardened, hardened product or Solid It can be things like can be prevented from adhering to the tube wall or the like of the slurry discharge pipe 10.
  • the configuration of the mixer of the present invention is equally applicable to mixers of types other than pin type mixers, for example, scraper type mixers, pinless mixers (feather type mixers etc).
  • the central axes of the vertical chute and the vertical tube are oriented in the vertical direction (vertical direction), but the central axes of the vertical chute and the vertical tube may be inclined.
  • the vertical pipe and the Y-shaped pipe are pipes made of a flexible material such as rubber, elastomer or synthetic resin, but a metal pipe such as a stainless steel pipe and a stainless steel plate or a metal material
  • the vertical pipe and the slurry discharge pipe may be manufactured by integrally using each metal pipe by a bonding method such as welding.
  • the configuration of the present invention is not limited to the slurry discharge of the housing annular wall.
  • the slurry discharge pipe and the gypsum slurry of the mixer configured to divide the gypsum slurry flow prepared by the mixer and discharge the gypsum slurry onto the gypsum board base paper from the plurality of slurry discharge ports. It applies to the discharge method. According to the present invention, it is possible to prevent the flow rate difference and the specific gravity difference from occurring in the gypsum slurry of each discharge port by appropriately converting the slurry flow into a direct current or straightening through the straight pipe, and The slurry flow can be smoothly distributed without forming the branched portion, and a sufficient distance between the slurry discharge ports can be secured.
  • the present invention by setting or adjusting the slurry discharge direction appropriately, the frequency of jumping or sticking out of the gypsum slurry to the outside of the gypsum board base paper can be reduced or such a phenomenon can be prevented in advance. be able to. Therefore, the practical effects of the present invention are remarkable.
  • the present invention is also applied to a gypsum board manufacturing apparatus and a gypsum board manufacturing method in which a gypsum slurry is flowed over gypsum board base paper using such a slurry discharge pipe.

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Abstract

本発明は、各石膏スラリー吐出口の石膏スラリーに流量差又は比重差が生じるのを防止するとともに、スラリー滞留要素を分岐部に形成することなく、スラリー流を分流し且つスラリー吐出口の離間距離を十分に確保することを目的とする。 スラリー吐出管(10)は、直管路(14)、分岐部(15)及び分岐管路(16)を有する。分岐管路の管壁接合部(20)は、V字形の対向流分割要素(22)を分岐部に形成する。混練領域(51)の石膏スラリーは、真っ直ぐな直進流路を形成する直管路に導入される。直管路は、石膏スラリーの流れを軸流又は直進流(S)に整流し、軸流又は直進流は、対向流分割要素によって分岐流(S1,S2)に分割される。

Description

ミキサーのスラリー吐出管及びスラリー吐出方法
 本発明は、ミキサー(混合撹拌機)のスラリー吐出管及びスラリー吐出方法(slurry delivery conduit and slurry delivery method)に関するものであり、より詳細には、ミキサーの石膏スラリーを分流して石膏ボード原紙上に吐出するためにミキサーに配設された二股式又は分配式のスラリー吐出管及びスラリー吐出方法に関するものである。
 石膏ボードは、石膏を主体とする芯部(コア)を石膏ボード用原紙で被覆してなる板状体として知られており、防耐火性、遮音性、施工性及び経済性等の優位性より、建築用内装材として多彩な建築物において使用されている。石膏ボードは、一般に、連続流し込み成型法により製造される。この成型法は、焼石膏、接着助剤、硬化促進剤、泡(又は泡剤)、その他の添加剤等、更には、混和材及び水をミキサーで混練するミキシング工程(混合撹拌工程)、ミキサーで調製した焼石膏スラリー又は泥漿(以下、「石膏スラリー」又は「スラリー」という。)を石膏ボード用原紙の間に流し込み、板状の連続帯に成型する成型工程、そして、硬化後の連続帯状積層体を粗切断し、強制乾燥後に製品寸法に切断する乾燥・切断工程を含む。
 焼石膏及び水等を混練して石膏スラリーを調製するミキサーとして、薄型且つ円形の遠心ミキサーが知られている。この形式の遠心ミキサーは、一般に、偏平な円形筺体と、円形筐体内に回転可能に配置された回転盤とを有する。円形筐体の上蓋又は上板の中心領域には、上記原料又は材料をミキサー内に供給するための複数の混練成分供給口が配設され、筐体外周部又は下板(底板)には、混練物(スラリー)を機外に送出するスラリー排出口が配設される。混練すべき上記複数の成分が各供給口を介して回転盤上に供給され、撹拌混合されつつ、遠心力の作用によって回転盤上を半径方向外方に移動し、外周部又は下板(底板)に配置されたスラリー排出口から機外に送出される。この構造のミキサーは、例えば、PCT国際出願の国際公開公報WO00/56435号公報(特許文献1)等に開示されている。
 ミキサーによって調製した石膏スラリーを機外に送出するスラリー送出方法として、主に、以下の3種類の方式のものが知られている。
(1)筐体の円環壁に形成されたスラリー排出口に垂直シュート(「キャニスタ」とも呼ばれる。)を取付け、回転盤の遠心力によって回転盤上のスラリーをシュート内に送出し、シュート内に流入したスラリーを重力下に石膏ボード用原紙の上に流出させる(国際公開公報WO2004/026550号公報(特許文献2))。
(2)筐体の円環壁に形成されたスラリー排出口に横向きにスラリー輸送管路を連結し、ミキサーの吐出圧を利用してスラリーを石膏ボード用原紙の上に吐出する(米国特許第6,494,609号公報(特許文献3))。
(3)筐体の下板に形成されたスラリー排出口に下向きにスラリー吐出管路を連結し、ミキサー内のスラリーを重力下にスラリー吐出管路から石膏ボード用原紙上に流出させる(特開2001-300933号公報(特許文献4))。
 一般に、ミキサー内のスラリーには、石膏ボードの比重を調整するための泡又は泡剤が供給される。石膏ボードを軽量化する上で泡又は泡剤の配合は、極めて重要であり、近年の石膏ボード製造方法においては、適量の泡又は泡剤を適切にスラリーに混合する技術が、殊に重視されている。スラリーに対する泡又は泡剤の供給方法とスラリー送出方法との関係は、泡又は泡剤の供給量(以下、「泡供給量」という。)の低減や、スラリー及び泡の均一な混合にとって極めて重要であると考えられる(特許文献2、3)。
 例えば、国際公開公報WO2014/087892号公報(特許文献5)、国際公開公報WO2004/103663号公報(特許文献6)には、垂直シュート内のスラリー旋回流を利用してスラリー中の泡又は泡剤の均一な分散・分布等を図る技術が記載されている。
 このようなスラリー送出方法によってミキサーから送出された石膏スラリーは、一般に湾曲流路又はL形流路を構成するスラリー吐出管のスラリー吐出口から石膏ボード原紙の上面に吐出される。この種のスラリー流路は、一般に、ブーツ(boot)、排出ブーツ等の名称で呼ばれている。石膏ボード原紙は、石膏ボード製造装置の製造ライン上を比較的高速で連続搬送される幅1m程度の連続帯であるので、その全幅に亘って均一に石膏スラリーを石膏ボード原紙上に流し延べるために、石膏ボード原紙の幅方向に離間した複数のスラリー吐出口を有する二股式又は分配式のブーツが知られている。例えば、国際公開公報WO2013/063055号公報(特表2014-530779号公報)(特許文献7)に記載された「多脚ブーツ」("multi-leg discharge boot")は、ミキサーによって調製した石膏スラリーを左右一対のスラリー吐出口から石膏ボード原紙上に吐出する二股式又は分配式のブーツである。
 図10は、従来のスラリー吐出管の構造を示す平面図及び側面図である。図11は、特許文献7に記載されたスラリー吐出管の構造を示す斜視図及びV-V線断面図である。
 図10に示すブーツ100は、中心軸線Z-Zを上下方向に配向した概ね円筒形の縦管101と、縦管101の縮径下部102に接続された左右一対のスラリー吐出管103とから構成される。スラリー吐出管103の先端開口は、矢印αで示す如く石膏スラリーを吐出するスラリー吐出口104を構成する。スラリー吐出口104は、矢印J方向に走行する石膏ボード原紙110(図10(A)に一点鎖線で示す)の上面に石膏スラリーを吐出する。石膏ボード原紙110の搬送方向Jは、石膏ボード製造装置の製造ラインの中心軸線X-Xと平行である。各吐出管103は、平面視(図10(A))において、石膏ボード製造装置の製造ラインの中心軸線X-Xに対して角度θa/2をなす方向に真っ直ぐに延び、側面視(図10(B))において、縮径下部102から若干斜め下方に傾斜して真っ直ぐに延びる直管である。スラリー吐出管103の拡開角度θaは、例えば、30~60度程度の角度に設定され、スラリー吐出管103の傾斜角度θbは、例えば、20度~25度程度の角度に設定される。スラリー吐出口104は、矢印αで示す如く、平面視において左右対称且つ角度θa、θb方向に石膏スラリーを吐出する。
 図11に示すブーツ200は、中心軸線Z-Zを上下方向に配向した概ね円筒形の縦管201と、縦管201の下端部から湾曲して延びるヒール部202と、ヒール部202の下流端に連結された分岐部205と、分岐部205に接続された左右一対のスラリー吐出管203とから構成される。分岐部205は、ヒール部202から分岐部205に流入するスラリー流Saを分岐する分岐部206を有する。図11(A)のV-V線断面図として図11(B)に示す如く、分岐部206の内側(流路内)には、スラリー流Saに対して実質的に直交する壁面領域207が形成される。吐出管203は、平面視において、石膏ボード製造装置の製造ラインの中心軸線X-Xに対して概ね平行な方向に真っ直ぐに延び、側面視において、分岐部205から若干斜め下方に延びる直管である。スラリー吐出管203の端部開口からなるスラリー吐出口204は、矢印αで示す如く、石膏ボード原紙110の搬送方向Jと概ね平行(平面視)に石膏スラリーを吐出する。
国際公開公報WO00/56435号公報 国際公開公報WO2004/026550号公報 米国特許第6,494,609号公報 特開2001-300933号公報 国際公開公報WO2014/087892号公報 国際公開公報WO2004/103663号公報 国際公開公報WO2013/063055号公報(特表2014-530779号公報)
 このように左右一対のスラリー吐出口から石膏スラリーを流出させる二股式又は分配式のブーツは、石膏ボード原紙の幅方向において均一に石膏スラリーを流し延べる上で有利である。しかしながら、左右のスラリー吐出口のスラリー流量に流量差が発生し、或いは、各スラリー吐出口から流出するスラリーの比重に比重差が発生することがある。これは、ミキサー内のスラリーの回転運動の方向性、ミキサーのスラリー排出口の方向性、或いは、シュート内のスラリー旋回流の方向性又は挙動等に起因した現象であると考えられる。
 このように左右のスラリー吐出口において比重差が発生すると、石膏ボード原紙上に流出したスラリーの比重分布の偏倚、偏差又はバラツキが石膏ボード用原紙の幅方向において発生し易く、これは、石膏ボード製品の品質を向上する上で望ましくない。また、各スラリー吐出口に流量差が発生すると、相対的に流量が低下した吐出管において石膏スラリーが滞留して部分的に硬化し、石膏の粕、硬化物又は固化物等が管内に生成し且つ付着し易い状況が生じる。この種の石膏硬化塊が成長して石膏ボード原紙上に放出されると、石膏ボード原紙切れに起因した製造ライン停止の可能性や、石膏ボード製品の品質低下等の可能性が生じるので、このような事態を未然に回避すべく、各スラリー吐出口の流量差を解消する対策が望まれる。
 また、図10に示す従来のスラリー吐出管構造においては、各スラリー吐出口のスラリー吐出流は、平面視において石膏ボード原紙の斜め外方に向かって流出するので、石膏ボード製造中に石膏スラリーの一部がその流勢により石膏ボード原紙の外側に飛び跳ね、或いは、はみ出して硬化し、この結果、搬送テーブルや機枠等に付着した石膏硬化塊の除去作業等の必要が生じることがある。
 このように石膏スラリーが石膏ボード原紙の外側に飛び跳ね又ははみ出す現象については、図11に示すスラリー吐出管構造の如く、吐出管を製造ラインの中心軸線と平行に配向し、石膏スラリーを石膏ボード原紙の搬送方向と概ね平行に吐出することにより、解消し得るかもしれない。しかしながら、図11に示すスラリー吐出管構造においては、スラリー流に対して実質的に直交する壁面領域(図11(B)に符号207で示す)が分岐部の内側(流路内)に形成され、この壁面領域の近傍において石膏スラリーが滞留して石膏スラリーの粕、硬化物又は固化物等が生成し、これが壁面領域等に付着し易い。前述の如く、この種の石膏硬化塊が成長して石膏ボード原紙上に放出されると、石膏ボード原紙切れに起因した製造ライン停止の可能性や、石膏ボード製品の品質低下等の可能性が生じるので、石膏スラリーの滞留の原因となる壁面領域の形成は、石膏ボードの生産性及び品質を向上する上で望ましくない。また、吐出管を製造ラインの中心軸線と平行に配向すると、左右のスラリー吐出口の離間距離が短縮する結果、石膏スラリーを石膏ボード原紙の幅方向において均一に流し延べることが困難になり、二股式又は分配式ブーツの利点が損なわれる。
 本発明は、このような課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、ミキサーによって調製された石膏スラリー流を分流して複数のスラリー吐出口から石膏スラリーを石膏ボード原紙上に吐出するように構成されたミキサーのスラリー吐出管及び石膏スラリー吐出方法において、各吐出口の石膏スラリーに流量差及び比重差が生じるのを防止するとともに、スラリー滞留原因となる管内の鉛直壁面領域等を吐出管の分岐部に形成することなく、スラリー流を円滑に分流し、しかも、スラリー吐出口の離間距離を十分に確保することにある。
 本発明は又、石膏スラリーが石膏ボード原紙の外側に飛び跳ね又ははみ出す頻度を低減し、或いは、このような現象を未然に防止することを更なる目的とする。
 本発明は、上記目的を達成すべく、連続搬送される石膏ボード原紙上に供給すべき石膏スラリーを混練するミキサーに設けられ、該ミキサーの混練領域から導出された前記石膏スラリーをスラリー吐出口から前記石膏ボード原紙上に吐出するように構成されたミキサーのスラリー吐出管において、
 前記混練領域から導出された前記石膏スラリーが導入される直管路と、該直管路を分岐する分岐部と、該分岐部を介して前記直管路に接続された複数の分岐管路とを有し、
 前記直管路は、前記石膏ボード原紙の搬送方向下流側に真っ直ぐに延びて前記石膏スラリーの直進流路を形成し、
 隣接する前記分岐管路の管壁部分は、前記分岐部においてV字形の横断面又は水平断面をなして互いに接合し、隣合う前記分岐管路は、平面視20度以上且つ150度以下の相対角度をなして搬送方向下流側に拡開するように前記分岐部から搬送方向下流側に延び、
 前記分岐部は、前記直管路から流出する前記石膏スラリーの軸流又は直進流を分岐して該石膏スラリーの分岐流を前記分岐管路に夫々導入し、該分岐管路は夫々、搬送方向下流側の端部に前記スラリー吐出口を有し、前記分岐流を該スラリー吐出口から前記石膏ボード原紙上に吐出することを特徴とするミキサーのスラリー吐出管を提供する。
 本発明は又、石膏スラリーを混練するミキサーの混練領域から導出された該石膏スラリーを石膏ボード原紙上に吐出し、連続搬送される該石膏ボード原紙上に前記石膏スラリーを連続的に流し延べる石膏スラリー吐出方法において、
 円形断面の真っ直ぐな直進流路を有する直管路に前記混練領域の石膏スラリーを導入して該石膏スラリーの流れを軸流又は直進流に整流し、
 該軸流又は直進流を分岐部に導入し、該分岐部によって前記軸流又は直進流を分割し、平面視20度以上且つ150度以下の相対角度をなす複数の分岐管路に前記石膏スラリーの分岐流を導入し、
 各分岐管路の下流側端部に夫々設けられたスラリー吐出口から前記石膏ボード原紙上に前記石膏スラリーを吐出することを特徴とする石膏スラリー吐出方法を提供する。
 本発明の上記構成によれば、混練領域から導出された石膏スラリーは、石膏スラリーの軸流又は直進流を形成する直管路に導入され、該直管路において整流される。分岐部は、隣り合う分岐管路の管壁部分をV字形の横断面又は水平断面をなして互いに接合してなるV字形流路によって軸流又は直進流を円滑に分割し、石膏ボード原紙の搬送方向の下流側に拡開する方向に流動する石膏スラリーの分岐流を各分岐管路のスラリー吐出口から夫々吐出する。スラリー吐出口の離間距離は、分岐管路の接合角度を適切に設定することにより、所望の如く確保し得る。V字形の流路によって軸流又は直進流を分割する分岐部は、石膏スラリーの滞留原因となる鉛直壁面領域等を備えず、従って、石膏スラリーの粕、硬化物又は固化物等の生成又は付着を確実に防止することができる。
 また、上記構成のスラリー吐出管は、混練領域から導出された石膏スラリーの流れを直管路の線形流路において軸流又は直進流に整流した後に分岐部で分流する。このように石膏スラリーの流れを整流する直管路は、スラリー吐出管の上流側における石膏スラリーの回転運動又は挙動等の作用が下流側に連続し又は持続するのを少なくとも部分的に解消し又は打ち消す緩衝帯又は緩衝域として機能し、或いは、このような上流側流路の作用がスラリー吐出管において再生するのを阻止する緩衝帯又は緩衝域として機能する。このため、上記吐出管構造及び吐出方法によれば、各スラリー吐出口の石膏スラリーに流量差や比重差が発生するのを防止することができる。
 好ましくは、上記直管路は、30mm以上且つ200mm以内の流路長を有し、V字形に接合した分岐管路の管壁接合部は、直管路の軸流又は直進流に対向するように先細形の先端部を該軸流又は直進流に差し向けてなる対向流分割要素又は対向流分流要素を分岐部の管内領域に形成する。なお、直管路の流路長を30mm以下の寸法に設定した場合、各スラリー吐出口の石膏スラリーに流量差や比重差が発生するのを防止する直管路の作用を十分に確保し難いので、流量差や比重差の発生を防止するには、流路長を増大することが好ましい。他方、流路長を過剰に増大すると、石膏の粕、硬化物又は固化物等が直管路の内面に付着し易くなるとともに、吐出管の支持の安定性を所望の如く確保し難くなるので、直管路の流路長は、上記の如く、200mm以下の値に設定することが望ましい。
 更に好ましくは、隣り合うスラリー吐出口の中心は、石膏ボード原紙の幅方向において少なくとも150mmの離間距離を有する。一般に、石膏ボード原紙の幅は、概ね1m程度であるが、スラリー吐出口をこのように離間させることにより、石膏スラリーを石膏ボード原紙上に概ね均一に流し延べることができる。
 本発明の好適な実施形態によれば、上記直管路の中心軸線は、平面視において上記搬送方向と実質的に平行な方向に配向され、分岐管路は、上記中心軸線に対して左右対称に配置される。「実質的に平行な方向」とは、厳密に平行でなくとも良く、±5~±10度程度の誤差を許容し得ることを意味する。各分岐管路は、石膏ボード原紙の幅方向内方に屈曲して延びる流出管部をその先端部分に有する。流出管部は、スラリー吐出口を有し、スラリー吐出口は、平面視において搬送方向と実質的に平行な方向に石膏スラリーを吐出するように配向される。このような構成によれば、石膏スラリーは、平面視において石膏ボード原紙の搬送方向と実質的に平行な方向にスラリー吐出口から石膏ボード原紙上に流出するので、石膏スラリーが石膏ボード原紙の外側に飛び跳ね又ははみ出す頻度を低減し、或いは、このような現象を防止することができる。
 好ましくは、スラリー吐出管は、流出管部又は分岐管路を支持する支持機構を有し、この支持機構は、流出管部又は分岐管路の管体外周面を全体的に囲繞する環状部材と、環状部材を懸吊する懸吊具と、流出管部又は分岐管路の上方域に配置され且つ懸吊具の上部を支持する支持具とを有する。懸吊具は、懸吊具の回転位置に相応して環状部材の角度位置が変化するように環状部材と一体化しており、支持具は、懸吊具を回転可能に支持する。スラリー吐出口のスラリー吐出方向は、懸吊具の回転に伴う環状部材の角度位置の変化に相応して変化するので、環状部材の角度位置を変化させてスラリー吐出口のスラリー吐出方向を変化させ又は調節することができる。
 更に好ましくは、上記環状部材には、バイブレータの振動子が連結される振動伝達部材が一体的に連結される。振動子の振動は、振動伝達部材及び環状部材を介して流出管部に伝達する。
 好適には、スラリー吐出管は、上記縦管又は直管路の管内流路を局所的に変形させるように縦管又は直管路の管壁を押圧する管壁押圧機構又は管壁押圧部材を有する。管壁押圧機構又は管壁押圧部材は、縦管又は直管路の管内流路の管壁を局所的に押圧して、縦管又は直管路の流路断面を局所的に変化させる。スラリー吐出管の流路断面が管壁の変化によって局所的に縮小するので、石膏スラリーの流速分布が変化し、或いは、スラリー吐出管の管内に局所的に発生し得る滞留域が、流路断面の変化により解消する。従って、このような管壁押圧機構又は管壁押圧部材を備えたスラリー吐出管によれば、流路断面の局所的な変形又は異形性により、石膏スラリーの混ざりが良くなるように、吐出管内の石膏スラリーの流動特性や流速分布を改善することができ、或いは、流路断面の局所的な変形又は異形性により、吐出管内に石膏スラリーの滞留域が発生するのを防止し、これにより、石膏スラリーの粕、固化物又は硬化物等が吐出管内に生成し又は付着するのを防止することができる。
 本発明の好適な実施形態においては、スラリー吐出管は、石膏ボード製造装置の中心軸線に対して左右対称の形状・構造を有する二股形態又はY字形態の管体からなり、均一なスラリー吐出量に設定された左右一対のスラリー吐出口が石膏ボード製造装置の中心軸線に対して左右対称に配置される。所望により、左右の分岐管路の流路径を変化させ、各々のスラリー吐出口のスラリー吐出量を相対的に変化させても良い。また、スラリー吐出管の上流側における石膏スラリーの回転運動等の影響により、同一のスラリー吐出量に設定した左右一対のスラリー吐出口が、そのような設定にもかかわらず、互いに異なる流量のスラリーを吐出する現象が生じることがあるが、このような場合には、左右の分岐管路の流路径を相違させ、これにより、各スラリー吐出口が均一な流量の石膏スラリーを吐出するように調節しても良い。
 他の観点より、本発明は、上記構成のスラリー吐出管を備えた石膏ボード製造装置を提供する。
 更に他の観点より、本発明は、上記構成の石膏スラリー吐出方法を用いて石膏ボードを製造する石膏ボード製造方法を提供する。
 本発明の上記構成によれば、ミキサーによって調製された石膏スラリー流を分流して複数のスラリー吐出口から石膏スラリーを石膏ボード原紙上に吐出するように構成されたミキサーのスラリー吐出管及び石膏スラリー吐出方法において、各吐出口の石膏スラリーに流量差及び比重差が生じるのを防止するととともに、スラリー滞留原因となる管内の鉛直壁面領域等を吐出管の分岐部に形成することなく、スラリー流を円滑に分流し、しかも、スラリー吐出口の離間距離を十分に確保することができる。
 また、平面視において石膏ボード原紙の搬送方向と実質的に平行な方向に石膏スラリーをスラリー吐出口から石膏ボード原紙上に流出せしめる本発明の上記構成によれば、石膏スラリーが石膏ボード原紙の外側に飛び跳ね又ははみ出す頻度を低減し、或いは、このような現象を未然に防止することができる。
図1は、石膏ボードの成型工程を部分的且つ概略的に示す工程説明図である。 図2(A)は、石膏ボード製造装置の構成を概略的に示す部分平面図であり、図2(B)及び図2(C)は、ミキサーの構成を示す平面図及び横断面図である。 図3は、ミキサーの内部構造およびスラリー吐出管の構成を示す部分破断斜視図である。 図4は、スラリー吐出管の構成を示す斜視図である。 図5(A)及び図5(B)は、スラリー吐出管を構成する縦管及びY字管の構造を示す平面図及び側面図であり、図5(C)は、図5(A)のI-I線における断面図である。 図6(A)及び図6(B)は、図5のII-II線及びIII-III線におけるスラリー吐出管の断面図であり、図6(C)は、図6(A)のIV-IV線における断面図である。 図7(A)及び図7(B)は、Y字管の支持構造を示す管体支持機構の縦断面図及び横断面図である。 図8(A)、図8(B)及び図8(C)は、スラリー吐出管の変形例を示す側面図である。 図9(A)、図9(B)及び図9(C)は、管壁押圧機構又は管壁押圧部材を備えたスラリー吐出管の構成を示すスラリー吐出管の部分側面図であり、図9(D)~図9(G)は、管壁変形の態様を概念的に示すスラリー吐出管の部分断面図である。 図10(A)及び図10(B)は、従来のスラリー吐出管の構造を示す平面図及び側面図である。 図11(A)は、従来のスラリー吐出管の構造を示す斜視図であり、図11(B)は、図11(A)のV-V線における断面図である。
 以下、添付図面を参照して、本発明の好適な実施例について詳細に説明する。
 図1は、石膏ボードの成型工程を部分的且つ概略的に示す工程説明図であり、図2(A)は、石膏ボード製造装置の構成を概略的に示す部分平面図である。図2(B)及び図2(C)は、ミキサーの構成を示す平面図及び横断面図である。図3は、ミキサーの内部構造およびスラリー吐出管の構成を示す部分破断斜視図である。なお、図3には、スラリーを下紙の幅方向中央領域(コア領域)に吐出するスラリー吐出管の構成が示されているが、スラリーを下紙の幅方向両端部分(エッジ領域)に吐出する分取管及びそのスラリー吐出口については、図3において図示を省略されている。
 図1及び図2(A)に示す如く、石膏ボード製造装置は、石膏ボード用原紙の下紙1を矢印J方向に搬送する搬送装置を有し、下紙1は、生産ラインに沿って連続搬送される。ミキサー5が、搬送ラインと関連する所定位置に配置される。本例では、ミキサー5は、石膏ボード製造装置の中心軸線X-X上において搬送テーブルTの直上域に位置する。焼石膏、接着助剤、硬化促進剤、添加剤、混和材等の粉体P及び液体(水)Wがミキサー5に供給される。ミキサー5は、これらの原料を混練し、スラリー送出部6及びスラリー吐出管10を介してスラリー(焼石膏スラリー)3(3a)を下紙1上に供給するとともに、分取管7(7a、7b)を介してスラリー3(3b)を下紙1上に供給する。スラリー送出部6は、ミキサー5の外周部から外方に流出したスラリーをスラリー吐出管10に導出するように配置される。スラリー吐出管10は、スラリー送出部6のスラリー3(3a)をスラリー吐出口11(以下、「吐出口11」という。)から下紙1の幅方向中央領域(コア領域)に吐出するように位置決めされる。分取管7a、7bは、ミキサー5の外周部から外方に流出したスラリー3(3b)を左右のスラリー吐出口70から下紙1の幅方向両端部分(エッジ領域)に吐出するように配管される。
 下紙1は、スラリー3(3a、3b)とともに移送され、成型ローラ8(8a、8b)に達する。上紙2が、上側のローラ8aの外周を部分的に周回して、搬送方向に転向する。転向した上紙2は、下紙1上のスラリー3に接し、下紙1と実質的に平行に搬送方向に搬送される。下紙1、スラリー3及び上紙2からなる3層構造の連続的な帯状積層体4が成型ローラ8の下流側に形成される。帯状積層体4は、スラリー硬化反応の進行を伴いながら搬送速度Vで連続走行し、粗切断ローラ9(9a、9b)に達する。所望により、成型ローラ8を用いた成型方法に換えて、押出成型機(Extruder)による成型や、矩形開口部を有するゲートの通過による成型など、種々な成型方法を採用し得る。
 粗切断ローラ9は、連続的な帯状積層体を所定長の板体に切断し、これにより、石膏を主体とする芯部(コア)を石膏ボード用原紙で被覆してなる板状体、即ち、石膏ボードの原板が形成される。石膏ボードの原板は、矢印J方向に搬送され、乾燥機(図示せず)に通され、強制乾燥され、しかる後、所定の製品長に切断され、かくして、石膏ボード製品が製造される。
 図2(B)、図2(C)及び図3に示すように、本例のミキサー5は、偏平な円筒状筐体又はハウジング50(以下、「筐体50」という。)を有するピン型ミキサーである。筐体50内には、粉体P及び液体(水)Wを混練可能な機内混練領域51が形成される。垂直な回転軸52の下端部が、筐体50の上板中心部を貫通する。回転軸52の上端部(図示せず)は、回転駆動装置、例えば、電動モータ(図示せず)に連結され、所定の回転方向(本例では、上方から見て時計廻り方向γ)に回転する。
 混練すべき粉体成分Pを供給する粉体供給管PPが筐体上板に接続されるとともに、混練用水Wを供給する給水管WPが筐体上板に接続される。分取口7(7c、7d)が、スラリー送出部6の反対側において筐体50の円環壁54に配設され、分取管7a、7bが、円環壁54の分取口7c、7dに夫々連結される。
 図2(C)に示す如く、スラリー送出部6を構成するスラリー排出口60が、円環壁54に形成される。スラリーの比重を調整するための泡をスラリーに供給する泡供給管65が、スラリー送出部6を構成する中空連結部61に接続され、泡供給管65の泡供給口が、中空連結部61の内壁面に開口する。
 図3に示す如く、筐体50内には、回転円盤56が回転可能に配置される。回転円盤56の中心部が、回転軸52の拡大下端部に固定され、回転軸52の回転により、矢印γ方向(時計廻り方向)に回転する。多数の歯形部57が回転円盤56の外周領域に形成される。多数の下位ピン(移動ピン)58が、回転円盤56及び歯形部57の上面に配置される。多数の上位ピン(静止ピン)59が、筐体上板に固定され、機内混練領域51内に垂下する。上下のピン58、59は、回転円盤56の半径方向に交互に配置され、円盤の回転時に相対移動し、筐体50内に導入された石膏ボード原料を混合撹拌する。各歯形部57は、回転盤56の回転方向且つ外方に被混練流体(スラリー)を押圧ないし付勢する。
 石膏ボードの製造時には、ミキサー5の回転駆動装置(図示せず)が作動され、回転円盤56が矢印γ方向に回転駆動されるとともに、ミキサー5で混練すべき成分(粉体)P及び混練用水Wが、粉体供給管PP及び給水管WPを介してミキサー5内に供給される。混練成分P及び混練用水Wは、ミキサー5の機内混練領域51において撹拌混合されつつ、遠心力の作用により、回転円盤56上を外方に移動し、外周領域において周方向に流動する。
 機内混練領域51に生成したスラリーの一部は、分取管7a、7bを介して下紙1のエッジ領域に吐出するが、機内混練領域51に生成したスラリーの多くは、スラリー排出口60から中空連結部61に流出する。泡供給管65の泡供給口によって所定量の泡がスラリーに供給され、泡を混入したスラリーは、スラリー送出部6を構成する円筒形垂直シュート62内に流入する。
 垂直シュート62に流入したスラリー及び泡は、垂直シュート62の中心軸線を中心に旋回し、垂直シュート62の内周壁面に沿って回転流動する。垂直シュート62におけるスラリーの旋回運動又は回転運動により、スラリー及び泡は、剪断力を受けて混合し、泡は、スラリー内に均一に分散する。垂直シュート62において泡を混合したスラリーは、垂直シュート62の下端に接続されたスラリー吐出管10(以下、「吐出管10」という。)を介して下紙1上に吐出する。垂直シュート62の構造については、本出願人のPCT国際出願に係る国際公開公報WO2014/087892号公報(特許文献5)に詳細に記載されているので、同公報を引用することにより、詳細な説明を省略する。
 図3に示す如く、吐出管10を構成する縦管12が、垂直シュート62の下側に同心状且つ一体的に連結される。全体的に二股形態又はY字形態を有するY字管13の直管路14が、縦管12の下端部外周面に一体的に連結される。直管路14は、中心軸線X-Xに沿って延び、分岐部15によって左右一対の分岐管路16に分岐する。左右の分岐管路16は、J方向に向かって全体的に拡開するように延びる。各分岐管路16は、概ね中心軸線X-Xと平行な方向に屈曲した流出管部17を先端部分に有し、各流出管部17は、吐出口11を有する。吐出管10は、一般に、「ブーツ」、「排出ブーツ」、「多脚ブーツ」、「二股ブーツ」等の名称で呼ばれる石膏ボード製造装置の構成要素である。但し、吐出管10は、垂直シュート62の一部として把握され、単に「シュート」として表現されることもある。
 図4は、吐出管10の構成を示す斜視図であり、図5及び図6は、縦管12及びY字管13の構造を示す平面図、側面図、I-I線断面図、II-II線断面図、III-III線断面図及びIV-IV線断面図である。図7は、Y字管13の支持構造を示す縦断面図及び横断面図である。図4~図7を参照し、吐出管10の構成について更に説明する。なお、図4においては、スラリーを下紙1の幅方向両端部分(エッジ領域)に吐出する分取管7a、7b及びスラリー吐出口70は、図示を省略されている。
 図5に示す如く、縦管12は、下端部を水平底板12aによって閉塞した真円形断面の管体からなり、全体的に均一又は均等な直径(内径)D1を有する縦方向流路を形成する。鉛直方向に延びる縦管12の中心軸線Z-Zは、垂直シュート62の中心軸線と一致する。直径D1は、例えば、100~250mmの範囲内の寸法に設定される。縦管12の管内流路は、垂直シュート62の管内領域と流体連通する。なお、垂直シュート62と同様、鉛直方向に対して若干傾斜した方向に中心軸線Z-Zを配向しても良い。
 図5に示す如く、Y字管13を構成する直管路14の上流端が、縦管12の下端部外周面に接続され、Y字管13の管内流路は、縦管12の管内流路と流体連通する。Y字管13は、全体的に下方に角度θ1をなして傾斜しており、角度θ1は、例えば、10度~30度の範囲内の値に設定される。直管路14は、均一な真円形流路断面の管体からなる。直管路14の管内流路の直径(内径)D2は、直径50~150mmの範囲内の値に設定される。直管路14の流路長又は管路長L1は、30~200mmの範囲内の値に設定される。
 直管路14は、分岐部15によって左右一対の分岐管路16に分岐する。分岐部15は、中心軸線X-Xを中心に左右対称に流路を分岐し、分岐部15における分岐管路16の分岐角度θ2は、25~90度の範囲内、好ましくは、30~60度の範囲内の値に設定される。分岐管路16は、概ね中心軸線X-Xの方向に屈曲する屈曲部18を介して流出管部17に連接する。流出管部17の先端円形開口は、下紙1から僅かに上方に間隔を隔てた位置において下紙1の搬送方向(矢印J方向)に向かって開口し、左右一対の吐出口11を形成する。左右の吐出口11の間隔L4は、150~600mmの範囲内の値に設定される。
 分岐管路16及び流出管部17の管内流路の直径(内径)D3は、30~100mmの範囲内の直径に設定される。吐出口11の直径(内径)は、直径D3と同一である。分岐管路16の流路長L2は、150~600mmの範囲内の値に設定され、流出管部17の流路長L3は、50~300mmの範囲内の値に設定される。
 縦管12及びY字管13は、ゴム、エラストマー又は合成樹脂等の可撓性材料の管体、板体等を適当に切断・加工し、接着、溶着、溶接等の接合方法によって管体同士、或いは、管体と板体等とを一体的に接合した構造を有する。上記角度θ1、θ2は、管体同士を適切な相対角度で接合することにより設定され、直管路14及び分岐管路16の管径差(D2-D3)は、分岐部15の構造及び形態によって補償される。
 図5(A)に示す如く、左右の分岐管路16は、分岐部15からV字形に拡開して下紙搬送方向下流側に延びる。左右の分岐管路16の管壁16aは、接合部20において互いに接合するとともに、接合線21に沿って分岐部15に接合する。図6(C)に示す如く、接合部20において角度θ2で接合した左右の管壁16aは、V字形態の流路断面を有する分岐流路を分岐部15の管内領域に形成するとともに、V字形の横断面又は水平断面を有する対向流分割要素又は対向流分流要素22(以下、「分割要素22」という。)を接合部20の流路側に形成する。中心軸線X-Xに位置する分割要素22の先細形先端部は、直管路14のスラリー主軸流又はスラリー直進流S(以下、「スラリー主軸流S」という。)に対向するように差し向けられる。スラリー主軸流Sは、分割要素22によって左右対称の分岐スラリー流S1、S2に分割又は分流される。各スラリー流S1、S2は、前述の如く、左右のスラリー吐出口11から下紙1上に吐出する。
 分割要素22は、石膏スラリーの滞留原因となるような鉛直壁面等を備えず、従って、石膏スラリーの粕、硬化物又は固化物等の生成を確実に防止することができる。また、垂直シュート62から縦管12に導入された石膏スラリーは、直管路14の線形流路において軸流又は直進流に整流された後、分岐部で分流する。従って、機内混練領域51や、垂直シュート62等における石膏スラリーの回転運動等の作用は、直管路14の直進流路において概ね解消し又は打ち消されるので、スラリー流S1、S2の流量差が比較的大きく発生するのを防止するとともに、下紙1上に吐出する各スラリー吐出口11の石膏スラリーに実質的な比重差が発生するのを防止することができる。
 また、各分岐管路16は、屈曲部18(図5)を介して流出管部17に連接し、流出管部17の先端円形開口、即ち、吐出口11は、下紙1の搬送方向(矢印J方向)に向かって開口するので、石膏スラリーが下紙1の外側の領域に飛び跳ね又ははみ出す現象は、生じ難い。
 本発明者等は、本発明の実証実験として、直管路14の流路長L1と、左右の吐出口11から流出する石膏スラリーの比重差との関係を調査する実験を実施した。この実験により得られた流路長L1及び比重差の関係は、以下のとおりであった。なお、「0.00」は、比重差が測定不能であったことを意味する。
    流路長L1            比重差 
      0 mm           0.03
     30 mm           0.01
          60 mm                   0.01
         100 mm                   0.01
         200 mm                   0.00
         250 mm                   0.00
 一般に、比重差は、0.02以下であることが望ましく、従って、流路長L1は、30mm以上の寸法に好ましく設定し得る。
 本発明者等は又、分岐管路16の先端部を屈曲部18によって屈曲させて流出管部17を形成したY字管13(本実施例)と、分岐管路16の先端部を屈曲させずに流出管部17に真っ直ぐに連接したY字管(比較例)とを用意し、石膏スラリーが下紙1の外側の領域に飛び跳ね又ははみ出す現象に関し、本実施例のY字管13と、比較例のY字管とを比較する実験を実施した。
 本実施例に係るY字管13を石膏ボード製造装置に装着した場合、搬送テーブルT等に飛び跳ね又ははみ出した石膏スラリーを清掃した回数は、8時間に2回であったのに対し、比較例に係るY字管を石膏ボード製造装置に装着した場合、搬送テーブルT等に飛び跳ね又ははみ出した石膏スラリーを清掃した回数は、8時間に12回であった。従って、分岐管路16の先端部を屈曲部18によって屈曲させ、吐出口11を搬送方向Jと実質的に平行な方向に差し向けることは、石膏スラリーが下紙1の外側の領域に飛び跳ね又ははみ出す頻度を低減し、或いは、このような現象を防止する上で有効な対策であることが確認された。
 図4に示す如く、Y字管13を所定位置に位置決め且つ支持するためのブラケット組立体30及び支持具組立体40が、Y字管13の上方域に配設される。ブラケット組立体30は、垂直シュート62(又は筐体50、或いは、筐体50を支持する石膏ボード製造装置の機枠(図示せず))に固定された基部31と、基部31に支持されたL形支持具32と、L形支持具32から矢印J方向に延出する水平な支持板33とから構成される。左右一対の支持具組立体40は夫々、その基端部が支持板33に固定される。基部31、支持具32及び支持板33は、ステンレス製部品等の金属製部品からなる。
 支持具組立体40は、ボルト・ナット組立体42によって支持板33に固定された左右一対のレール形支持具41と、各支持具41によって懸吊された全螺子ボルト43と、各全螺子ボルト43の下端部に配置された環状の管体支持具44と、各管体支持具44と一体化した振動伝達板45とを有し、流出管部17の支持機構を構成する。流出管部17が管体支持具44に挿通される。流出管部17の管壁は、管体支持具44の内周面に配置された緩衝材(図示せず)を介して管体支持具44に嵌合する。左右の振動伝達板45には、バイブレータ46が夫々取付けられる。各バイブレータ46には、圧縮空気供給管47が接続されるとともに、圧縮空気を排気する圧縮空気排気管48が接続される。圧縮空気供給管47は、コンプレッサ等の圧縮空気源(図示せず)に接続される。
 支持具41は、Y字管13の管路中心の直上に配置されたスリット、スロット又は長孔41a(以下、「スリット41a」という。)を有する。図7(A)に示す如く、全螺子ボルト43(以下、「ボルト43」という。)の上端部は、スリット41aを貫通し、ナット49a、49bが、支持具41の上側又は下側においてボルト43に螺着する。ワッシャ49c、49dを介して上下のナット49a、49bを支持具42の上面及び下面に対して締付けることにより、ボルト43の上端部を支持具41に固定することができる。
 ボルト43は、支持具41から垂下し、振動伝達板45のロングナット45aに一体的に連結される。振動伝達板45の本体45bは、管体支持具44に一体化しており、振動伝達板45は、バイブレータ46(一点鎖線で示す)の振動子の振動を管体支持具44に伝達し、管体支持具44の振動は、流出管部17を介して管内流路のスラリーに伝達する。
 ナット49a、49bを僅かに弛緩してボルト43を図7に矢印ηで示す如く回転させると、吐出口11の方向は、図7(B)に矢印λで示す如く、下紙1の幅方向に変化する。従って、ナット49a、49bを僅かに弛緩してボルト43を所望の回転方向に回転させ、ナット49a、49bを再び締付けることにより、吐出口11が吐出するスラリーの方向αを下紙1の幅方向に微調節することができる。
 図8は、スラリー吐出管10の変形例を示すスラリー吐出管の部分側面図である。
 図8(A)に示すスラリー吐出管10は、縮径下部12bを備えた縦管12を有し、Y字管13の直管路14は、縮径下部12bに接続される。図8(B)に示すスラリー吐出管10の縦管12は、緩やかに湾曲する湾曲下部12cを備え、湾曲下部12cは徐々に縮径してY字管13の直管路14に連接する。図8(C)に示すスラリー吐出管10の縦管12は、図8(A)に示す縦管12と同じく、縮径下部12dを備えるが、この縮径下部12dは、縦管12内を流下する石膏スラリーを直管路14の側に偏向させるように傾斜した傾斜部12e、12fを有する。
 図9は、縦管12又はY字管13の管壁を局所的に変形させる管壁押圧機構又は管壁押圧部材(以下、「管壁押圧デバイス」という。)を備えたスラリー吐出管10の構成を示すスラリー吐出管10の部分側面図である。
 図9(A)に示すスラリー吐出管10は、縦管12の管壁を管路内方に押圧する管壁押圧デバイス81を備える。管壁押圧デバイス81の押圧部81aは、直管路14と反対の側に位置する縦管12の管壁部分を矢印F方向に押圧して縦管12の管内流路を変形させる。押圧部81aは、押圧部81aに外力を与える駆動装置の駆動部81bに連結される。図9(A)に示す如く、直管路14の管壁を管路内方(矢印F方向)に押圧する管壁押圧デバイス84をスラリー吐出管10に設けても良い。図9(A)には、スラリー吐出管10の下面を管壁押圧デバイス84によって上方に押圧する態様が示されているが、スラリー吐出管10の側面又は上面を管壁押圧デバイス84によって側方又は下方に押圧することも可能である。
 図9(B)及び図9(C)に示すスラリー吐出管10は、水平底壁12a、縮径下部12b又は湾曲下部12cを斜め上方(矢印F方向)に押圧する傾斜板形の管壁押圧デバイス82、83を有し、管壁押圧デバイス82、83は、破線で示す如く、水平底壁12a及び縮径下部12b、或いは、湾曲下部12cを局所的に変形させる。
 図9(D)~図9(G)は、このような管壁の変形の態様を示す概念図である。図9(D)には、管壁Twに沿って流れる管内スラリー流Sbが矢印で示されるとともに、管壁Twの近傍に滞留域Scが形成された状態が示されている。図9(D)及び図9(E)に示す管壁Twは、例えば、図9(A)に示す直管路14の管壁である。滞留域Scは、例えば、スラリー流Sbの局所的な流速低下や、局所的な渦流の形成等によって発生する。図9(D)に矢印Fで示す如く、管壁押圧デバイス81~84の押圧要素Pe、例えば、デバイス84の押圧要素Peが、滞留域Sc近傍の管壁Twの部分に対して押圧されると、図9(E)に示すように管壁Twが管内方向に変形し、この結果、滞留域Sc近傍のスラリー流の流速が局所的に増大するとともに、滞留域Scが消失する。
 図9(F)には、スラリー流Sbの方向転換により管壁Tw’、Tw”の接合部近傍に形成された滞留域Scが示されている。例えば、管壁Tw’、Tw”は、図9(B)に示す水平底壁12a及び縮径下部12bの管壁であり、デバイス82の押圧要素Pe’が、滞留域Sc近傍の管壁Tw’、Tw”の部分に対して矢印F方向に押圧されると、図9(G)に示すように管壁Tw’、Tw”が管内方向に変形し、この結果、滞留域Sc及びその近傍のスラリー流の流速分布が変化するとともに、滞留域Scが消失する。 
 かくして、管壁押圧デバイス81~84の作用で管壁Tw、Tw’、Tw”が変形することにより、スラリー吐出管10の流路断面が局所的に縮小し、この結果、石膏スラリーの流速分布が変化し、或いは、Y字管の管内に局所的に発生し得る滞留域が解消する。従って、管壁押圧デバイス81~84を備えたスラリー吐出管10によれば、流路断面の局所的な変形又は異形性により、石膏スラリーの混ざりが良くなるように、石膏スラリーの流動特性や流速分布を改善することができ、或いは、流路断面の局所的な変形又は異形性により、吐出管内に石膏スラリーの滞留域が発生するのを防止し、これにより、石膏スラリーの粕、硬化物又は固化物等がスラリー吐出管10の管内流路に生成し、或いは、石膏スラリーの粕、硬化物又は固化物等がスラリー吐出管10の管壁等に付着するのを防止することができる。
 以上、本発明の好適な実施形態及び実施例について詳細に説明したが、本発明は上記実施形態又は実施例に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の範囲内で種々の変形又は変更が可能である。
 例えば、本発明のミキサーの構成は、ピン型ミキサー以外の形式のミキサー、例えば、スクレーパ式ミキサー、ピンレスミキサー(羽根型ミキサー等)に等しく適用することができる。
 また、上記実施例においては、垂直シュート及び縦管の中心軸線は、垂直方向(鉛直方向)に配向されているが、垂直シュート及び縦管の中心軸線を傾斜させても良い。
 更に、上記実施例では、縦管及びY字管は、ゴム、エラストマー又は合成樹脂等の可撓性材料で製作された管体であるが、ステンレス管及びステンレス板等の金属管又は金属材料を使用し、各金属管を溶接等の接合方法よって一体的に接合することにより、縦管及びスラリー吐出管を製作しても良い。
 また、上記実施例は、ミキサーの筐体円環壁に配設したスラリー排出口にシュートを取付けた構成を有するミキサーに関するものであるが、本発明の構成は、筐体円環壁のスラリー排出口にスラリー輸送管路を横向きに連結した構成を有するミキサーや、筐体下板に配置したスラリー排出口に下向きにスラリー吐出管路を連結した構成を有するミキサー等に対しても同様に適用し得るものである。
 以上説明した如く、本発明は、ミキサーによって調製された石膏スラリー流を分流して複数のスラリー吐出口から石膏スラリーを石膏ボード原紙上に吐出するように構成されたミキサーのスラリー吐出管及び石膏スラリー吐出方法に適用される。本発明によれば、直管路によってスラリー流を適切に直流化し又は整流することにより、各吐出口の石膏スラリーに流量差及び比重差が生じるのを防止するととともに、スラリー滞留要素を吐出管の分岐部に形成することなく、スラリー流を円滑に分流し、しかも、スラリー吐出口の離間距離を十分に確保することができる。また、本発明によれば、スラリー吐出方向を適切に設定し又は調節することにより、石膏スラリーが石膏ボード原紙の外側に飛び跳ね又ははみ出す頻度を低減し、或いは、このような現象を未然に防止することができる。従って、本発明の実用的効果には、顕著なるものがある。
 本発明は又、このようなスラリー吐出管を用いて石膏スラリーを石膏ボード原紙上に流し延べる石膏ボード製造装置及び石膏ボード製造方法に適用される。
1 下紙
2 上紙
3 スラリー
5 ミキサー
6 垂直シュート
10 スラリー吐出管
11 スラリー吐出口
12 縦管
13 Y字管
14 直管路
15 分岐部
16 分岐管路
17 流出管部
18 屈曲部
20 接合部
22 対向流分岐要素又は対向流分流要素
30 ブラケット組立体
40 支持具組立体
50 筐体
51 機内混練領域
81~84 管壁押圧デバイス(管壁押圧機構又は管壁押圧部材)
α スラリー吐出方向
θ1、θ2 角度
D1~D3 直径
L1~L3 流路長
L4 間隔
J 石膏ボード原紙の搬送方向
S スラリー主軸流又はスラリー直進流
S1、S2 分岐スラリー流
X-X  石膏ボード製造装置の中心軸線

Claims (20)

  1.  連続搬送される石膏ボード原紙上に供給すべき石膏スラリーを混練するミキサーに設けられ、該ミキサーの混練領域から導出された前記石膏スラリーをスラリー吐出口から前記石膏ボード原紙上に吐出するように構成されたミキサーのスラリー吐出管において、
     前記混練領域から導出された前記石膏スラリーが導入される直管路と、該直管路を分岐する分岐部と、該分岐部を介して前記直管路に接続された複数の分岐管路とを有し、
     前記直管路は、前記石膏ボード原紙の搬送方向下流側に真っ直ぐに延びて前記石膏スラリーの直進流路を形成し、
     隣接する前記分岐管路の管壁部分は、前記分岐部においてV字形の横断面又は水平断面をなして互いに接合し、隣合う前記分岐管路は、平面視20度以上且つ150度以下の相対角度をなして搬送方向下流側に拡開するように前記分岐部から搬送方向下流側に延び、
     前記分岐部は、前記直管路から流出する前記石膏スラリーの軸流又は直進流を分岐して該石膏スラリーの分岐流を前記分岐管路に夫々導入し、該分岐管路は夫々、搬送方向下流側の端部に前記スラリー吐出口を有し、前記分岐流を該スラリー吐出口から前記石膏ボード原紙上に吐出することを特徴とするミキサーのスラリー吐出管。
  2.  前記直管路は、30mm以上且つ200mm以内の流路長を有することを特徴とする請求項1に記載のスラリー吐出管。
  3.  V字形に接合した前記分岐管路の管壁接合部は、前記直管路の軸流又は直進流に対向するように先細形の先端部を該軸流又は直進流に差し向けてなる対向流分割要素又は対向流分流要素を前記分岐部の管内領域に形成することを特徴とする請求項1又は2に記載のスラリー吐出管。
  4.  前記直管路の中心軸線は、平面視において前記搬送方向と実質的に平行な方向に配向され、前記分岐管路は、前記中心軸線に対して左右対称に配置され、各分岐管路は、石膏ボード原紙の幅方向内方に屈曲して延びる流出管部をその先端部分に有し、該流出管部は、前記スラリー吐出口を有し、該スラリー吐出口は、平面視において前記搬送方向と実質的に平行な方向に前記石膏スラリーを吐出するように配向されることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載のスラリー吐出管。
  5.  前記分岐管路又はその流出管部を支持する支持機構が設けられ、該支持機構は、該流出管部又は前記分岐管路の管体外周面を全体的に囲繞する環状部材と、該環状部材を懸吊する懸吊具と、前記流出管部又は前記分岐管路の上方域に配置され且つ前記懸吊具の上部を支持する支持具とを有し、前記懸吊具は、該懸吊具の回転位置に相応して前記環状部材の角度位置が変化するように前記環状部材と一体化しており、前記支持具は、前記懸吊具を回転可能に支持し、前記スラリー吐出口のスラリー吐出方向は、前記懸吊具の回転に伴う前記環状部材の角度位置の変化に相応して変化することを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載のスラリー吐出管。
  6.  前記環状部材には、バイブレータの振動子を振動伝達可能に連結した振動伝達部材が一体的に連結され、該振動子の振動は、前記振動伝達部材及び前記環状部材を介して前記流出管部に伝達することを特徴とする請求項5に記載のスラリー吐出管。
  7.  前記混練領域と前記直管路と間に配置された縦管と、該縦管及び/又は前記直管路の管内流路を局所的に変形させるように前記縦管又は前記直管路の管壁を押圧して該管壁を局所的に変形させる管壁押圧機構又は管壁押圧部材とを有することを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載のスラリー吐出管。
  8.  隣り合う前記スラリー吐出口の中心は、前記石膏ボード原紙の幅方向において少なくとも150mmの離間距離を有することを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1項に記載のスラリー吐出管。
  9.  前記分岐管路は、各々の前記スラリー吐出口のスラリー吐出量を調整すべく、互いに異なる流路径を有することを特徴とする請求項1乃至8のいずれか1項に記載のスラリー吐出管。
  10.  石膏スラリーを混練するミキサーの混練領域から導出された該石膏スラリーを石膏ボード原紙上に吐出し、連続搬送される該石膏ボード原紙上に前記石膏スラリーを連続的に流し延べる石膏スラリー吐出方法において、
     円形断面の真っ直ぐな直進流路を有する直管路に前記混練領域の石膏スラリーを導入して該石膏スラリーの流れを軸流又は直進流に整流し、
     該軸流又は直進流を分岐部に導入し、該分岐部によって前記軸流又は直進流を分割し、平面視20度以上且つ150度以下の相対角度をなす複数の分岐管路に前記石膏スラリーの分岐流を導入し、
     各分岐管路の下流側端部に夫々設けられたスラリー吐出口から前記石膏ボード原紙上に前記石膏スラリーを吐出することを特徴とする石膏スラリー吐出方法。
  11.  前記直管路は、30mm以上且つ200mm以内の流路長を有することを特徴とする請求項10に記載の石膏スラリー吐出方法。
  12.  V字形に接合した前記分岐管路の管壁接合部は、前記直管路の軸流又は直進流に対向するように先細形の先端部を差し向けてなる対向流分割要素又は対向流分流要素を前記分岐部の管内領域に形成することを特徴とする請求項10又は11に記載の石膏スラリー吐出方法。
  13.  前記直管路の中心軸線は、平面視において前記搬送方向と実質的に平行な方向に配向され、前記分岐管路は、前記中心軸線に対して左右対称に配置され、各分岐管路は、前記石膏ボード原紙の幅方向内方に屈曲して延びる流出管部をその先端部分に有し、該流出管部は、前記スラリー吐出口を有し、前記石膏スラリーは、平面視において前記搬送方向と実質的に平行な方向に前記スラリー吐出口から前記石膏ボード原紙上に流出することを特徴とする請求項10乃至12のいずれか1項に記載の石膏スラリー吐出方法。
  14.  前記流出管部の管体外周面を全体的に囲繞する環状部材によって該流出管部を支持し、該環状部材の角度位置を変化させて前記スラリー吐出口のスラリー吐出方向を変化させることを特徴とする請求項13に記載の石膏スラリー吐出方法。
  15.  バイブレータの振動子を振動伝達可能に前記環状部材に連結し、該バイブレータの振動を前記流出管部に伝達することを特徴とする請求項14に記載の石膏スラリー吐出方法。
  16.  前記混練領域と前記直管路と間に配置された縦管の管壁、及び/又は、該直管路の管壁を局所的に押圧して、前記縦管又は前記直管路の流路断面を局所的に変化させることを特徴とする請求項10乃至15のいずれか1項に記載の石膏スラリー吐出方法。
  17.  隣り合う前記スラリー吐出口の中心を前記石膏ボード原紙の幅方向において少なくとも150mm離間させることを特徴とする請求項10乃至16のいずれか1項に記載の石膏スラリー吐出方法。
  18.  前記分岐管路の流路径を変化させ、各々の前記スラリー吐出口のスラリー吐出量を調整すること特徴とする請求項10乃至17のいずれか1項に記載の石膏スラリー吐出方法。
  19.  請求項1乃至9のいずれか1項に記載のスラリー吐出管を備えた石膏ボード製造装置。
  20.  請求項10乃至18のいずれか1項に記載の石膏スラリー吐出方法を用いて石膏ボードを製造する石膏ボード製造方法。
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