WO2020225984A1 - 付着物除去装置 - Google Patents

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WO2020225984A1
WO2020225984A1 PCT/JP2020/011954 JP2020011954W WO2020225984A1 WO 2020225984 A1 WO2020225984 A1 WO 2020225984A1 JP 2020011954 W JP2020011954 W JP 2020011954W WO 2020225984 A1 WO2020225984 A1 WO 2020225984A1
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WO
WIPO (PCT)
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container
sealing body
removing device
holding member
deposit removing
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/011954
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
宏 田井
赤澤 輝行
修 坂本
治 池田
Original Assignee
株式会社タクマ
株式会社eスター
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Filing date
Publication date
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Priority to JP2020566005A priority Critical patent/JP6876884B2/ja
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B08CLEANING
    • B08BCLEANING IN GENERAL; PREVENTION OF FOULING IN GENERAL
    • B08B7/00Cleaning by methods not provided for in a single other subclass or a single group in this subclass
    • B08B7/02Cleaning by methods not provided for in a single other subclass or a single group in this subclass by distortion, beating, or vibration of the surface to be cleaned
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
    • F22B37/00Component parts or details of steam boilers
    • F22B37/02Component parts or details of steam boilers applicable to more than one kind or type of steam boiler
    • F22B37/48Devices for removing water, salt, or sludge from boilers; Arrangements of cleaning apparatus in boilers; Combinations thereof with boilers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23JREMOVAL OR TREATMENT OF COMBUSTION PRODUCTS OR COMBUSTION RESIDUES; FLUES 
    • F23J3/00Removing solid residues from passages or chambers beyond the fire, e.g. from flues by soot blowers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28GCLEANING OF INTERNAL OR EXTERNAL SURFACES OF HEAT-EXCHANGE OR HEAT-TRANSFER CONDUITS, e.g. WATER TUBES OR BOILERS
    • F28G1/00Non-rotary, e.g. reciprocated, appliances
    • F28G1/16Non-rotary, e.g. reciprocated, appliances using jets of fluid for removing debris
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28GCLEANING OF INTERNAL OR EXTERNAL SURFACES OF HEAT-EXCHANGE OR HEAT-TRANSFER CONDUITS, e.g. WATER TUBES OR BOILERS
    • F28G11/00Cleaning by combustion, e.g. using squibs, using travelling burners
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28GCLEANING OF INTERNAL OR EXTERNAL SURFACES OF HEAT-EXCHANGE OR HEAT-TRANSFER CONDUITS, e.g. WATER TUBES OR BOILERS
    • F28G7/00Cleaning by vibration or pressure waves
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/12Heat utilisation in combustion or incineration of waste

Definitions

  • the present invention relates to a deposit removing device that removes deposits adhering to an object by using a pressure wave.
  • the boiler has a radiation chamber and a convection heat transfer chamber.
  • a radiant heat transfer tube is arranged as a radiant heat transfer surface in the radiation chamber, and a superheater is arranged as a convective heat transfer surface in the convective heat transfer chamber.
  • the superheater is configured by arranging a plurality of heat transfer tubes in which a plurality of heat transfer tubes (superheat tubes) are arranged in the horizontal direction in a plurality of stages in the height direction.
  • Exhaust gas from the incinerator contains dust containing corrosive components and heavy metals. For this reason, as the operation progresses, dust gradually adheres to and accumulates on the radiant heat transfer surface and the convection heat transfer surface of the boiler, causing problems such as deterioration of heat recovery performance, blockage of the gas flow path, and corrosion of the heat transfer tube. Invited, it may be difficult to continue normal operation.
  • Examples of the conventional dust removing device include a steam type soot blower device (see, for example, Patent Document 1), a hammering device (see, for example, Patent Document 2) and the like.
  • the steam type soot blower device is driven so as to send a soot blower pipe provided with an injection nozzle for injecting steam and the soot blower pipe into the exhaust gas passage of the boiler or pull it out from the exhaust gas passage of the boiler. It is configured to be equipped with a driving device.
  • this steam type soot blower device when removing dust adhering to the heat transfer tube of the boiler, the soot blower pipe is sent into the exhaust gas passage of the boiler by a drive device, and the injection nozzle provided in the soot blower pipe is directed toward the heat transfer tube of the boiler. And spray steam to remove dust.
  • the soot blower pipe sent into the exhaust gas passage of the boiler is pulled out by the drive device and taken out of the exhaust gas passage of the boiler to avoid burning and corrosion of the soot blower pipe. ing.
  • the hammering device is provided in a heat exchanger of a boiler in which a plurality of heat transfer tubes are arranged in the horizontal direction and exhaust gas containing dust flows in the vertical direction, and the heat transfer tubes are connected to each other. It is configured to include a rod and a hammer disposed above the heat exchanger to strike the connecting rod.
  • the collision force of the hammer is transmitted to the heat transfer tube via the connecting rod to give vibration, and a peeling force that opposes the adhesion force of the dust adhering to the heat transfer tube is generated in the heat transfer tube. Adhering dust is peeled off and dropped.
  • the hammering device according to Patent Document 2 is designed to remove the adhered dust by the vibration generated by hitting the heat transfer tube to which the dust is attached with a hammer through the connecting rod.
  • the heat transfer tube may be deformed or cracked because the structure is such that the impact force of the hammer is mechanically transmitted to the heat transfer tube.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a deposit removing device capable of removing deposits in a wide range without damaging the object to which the deposits are attached. To do.
  • the characteristic configuration of the deposit removing device according to the present invention for solving the above problems is It is a deposit removal device that removes deposits attached to an object using pressure waves.
  • the deposit removing device of this configuration when the sealing body that closes the opening of the container is broken by increasing the pressure inside the container, a pressure wave is generated as a result of the sudden release of the pressure, and the pressure is generated. Due to the wind pressure and vibration caused by the waves, the deposits attached to the object are peeled off and removed. Therefore, the deposits can be removed in a wide range without damaging the object to which the deposits are attached.
  • the pressed state and the non-pressed state of the sealed body against the opening of the container are switched by the switching mechanism.
  • the pressure inside the container is increased so that the opening of the container can be reliably closed with the sealant until the sealant is destroyed. Waves can be generated reliably.
  • the sealing body in the non-pressed state of the sealing body against the opening of the container, the sealing body can be moved, so that, for example, the broken sealing body can be replaced with a new unbroken sealing body or sealed. Instead of the broken portion of the stop, the seal can be moved so as to close the opening of the container with the unbroken portion.
  • the switching mechanism transfers the thrust of the first sandwiching member and the second sandwiching member, the fluid actuator that generates the thrust, and the thrust of the fluid actuator to the first sandwiching member and the second sandwiching member. It is preferable to provide a toggle link that converts a member into a force for relative movement.
  • the thrust of the fluid actuator is converted into a force that relatively moves the first holding member and the second holding member via the toggle link.
  • the thrust of the fluid actuator is amplified by the toggle link and transmitted to the first holding member and the second holding member. Therefore, a small fluid actuator can be adopted, and the cost can be suppressed.
  • most of the reaction force when the sealing body is pressed against the opening of the container is received by the toggle link, and the reaction force acting on the fluid actuator can be suppressed to a low level. The burden on the body can be reduced.
  • the switching mechanism preferably includes a first sandwiching member and a second sandwiching member that sandwich the sealing body, and a fluid actuator that relatively moves the first sandwiching member and the second sandwiching member.
  • the first holding member and the second holding member are directly moved relative to each other by the fluid actuator, so that the thrust of the fluid actuator is applied to the first holding member and the second holding member.
  • the thrust transmission mechanism for transmitting to the holding member can be omitted, the device configuration can be simplified, and the mechanical friction loss can be suppressed to a low level.
  • the state of pressing of the sealing body against the opening of the container can be reliably maintained.
  • the switching mechanism includes a first holding member and a second holding member for holding the sealing body, and a pressing mechanism attached to the second holding member.
  • the pressing mechanism can move relative to the first holding member in a direction orthogonal to the arrangement direction of the first holding member and the second holding member, and the first holding member with respect to the second holding member. It is preferable that the holding member is configured to be switchable between a pressed state and a non-pressed state.
  • the operation of the pressing mechanism relative to the first sandwiching member and the switching operation between the pressing state and the non-pressing state of the first sandwiching member with respect to the second sandwiching member are linked.
  • the pressing mechanism is configured to be movable relative to the first holding member in a direction orthogonal to the arrangement direction of the first holding member and the second holding member.
  • the switching mechanism includes a first sandwiching member and a second sandwiching member for sandwiching the sealing body, and a fastener for fastening the first sandwiching member and the second sandwiching member.
  • the sealing body can be pressed by the fastening operation of the fastener, and the sealing body cannot be pressed by the tightening operation of the fastener, and the container can be opened. It is possible to switch between the pressed state and the non-pressed state of the sealed body against the portion with an extremely simple configuration.
  • the switching mechanism includes a first holding member and a second holding member that hold the sealing body, a fluid actuator that relatively moves the first holding member and the second holding member so as to approach each other, and the first. It is preferable to provide the sandwiching member and the urging means for urging any one of the first sandwiching member and the second sandwiching member in the direction of pulling the second sandwiching member apart.
  • the first holding member and the second holding member are relatively moved so as to be close to each other by the fluid actuator, and the first holding member and the second holding member are separated from each other by the first holding member.
  • One of the member and the second holding member is urged by the urging means.
  • the state of pressing of the sealing body against the opening of the container can be reliably maintained. Further, even if the drive source of the fluid actuator is interrupted, the first holding member and the second holding member are moved in the direction away from each other by the urging means, and the pressure wave is not automatically generated. Since the stationary body can be in a non-pressed state, it can be in a preferable form in terms of safety management.
  • a sealing body supply mechanism that supplies the sealing body to the opening in the non-pressed state.
  • the switching operation of switching between the pressing state and the non-pressing state of the sealing body with respect to the opening of the container and the opening of the container are performed by the cooperation between the switching mechanism and the sealing body supply mechanism.
  • the sealing body is destroyed by increasing the pressure in the container by combining with the operation of supplying the sealing body to the opening of the container, for example.
  • Replace the broken sealant with a new unbroken sealant, or replace the broken part of the sealant with the unbroken part to close the opening of the container. Since the operation of moving the body can be alternately performed, the pressure wave can be easily and repeatedly generated, and the deposits can be continuously removed.
  • the pressure in the container is increased by burning the flammable substance in the container.
  • the pressure inside the container is increased by burning the flammable substance inside the container, so that a large pressure wave can be generated even if the container has a low capacity, and it is compact.
  • a desired pressure wave can be easily obtained with such a configuration.
  • a plurality of spark plugs for igniting the flammable substance are provided.
  • the one spark plug and the other so that the pressure wave generated by the combustion of one spark plug and the pressure wave generated by the combustion of the other spark plug intersect. It is preferable that the spark plugs of the above are arranged respectively.
  • the pressure wave generated by the combustion of one spark plug and the pressure wave generated by the combustion of the other ignition plug intersect with each other. Since it is configured, the pressure wave is amplified at a plurality of locations where the pressure wave intersects, and the power of the pressure wave can be improved.
  • the pressure inside the container is increased by supplying the compressed gas into the container.
  • the pressure inside the container is increased by supplying the compressed gas into the container, and since it does not serve as an ignition source, flammable dust adheres to the heat transfer tube. Even if it is applicable.
  • the sealing body is preferably a plate-shaped body.
  • the sealing body is a plate-like body, the length of the device in the plate thickness direction of the sealing body can be shortened, and the device can be made compact. Further, by adjusting the plate thickness of the sealing body, the magnitude of the pressure inside the container when the sealing body is broken can be adjusted. Therefore, the power of the pressure wave can be easily adjusted by adjusting the plate thickness of the sealing body.
  • the deposit removing device of this configuration it is possible to purge the flying matter flying toward the opening of the container, so that it is possible to reliably prevent the flying matter from adhering and accumulating in the vicinity of the opening. ..
  • the characteristic configuration of the deposit removing device according to the present invention for solving the above problems is as follows. It is a deposit removal device that removes deposits attached to an object using pressure waves. A container with an opening and A sealing body that closes the opening and A fixing means for fixing the sealing body and With By increasing the pressure in the container, the sealing body is broken and the pressure wave is generated.
  • the deposit removing device of this configuration when the sealing body that closes the opening of the container is broken by increasing the pressure inside the container, a pressure wave is generated as a result of the sudden release of the pressure, and the pressure is generated. Due to the wind pressure and vibration caused by the waves, the deposits attached to the object are peeled off and removed. Therefore, the deposits can be removed in a wide range without damaging the object to which the deposits are attached. Further, in the fixed state by the means for fixing the sealing body to the opening of the container, the opening of the container can be surely closed with the sealing body until the sealing body is destroyed by increasing the pressure in the container. Therefore, a desired pressure wave can be reliably generated. If a plurality of deposit removing devices are prepared in advance and replaced sequentially each time a pressure wave is generated, the pressure wave can be repeatedly generated and the deposits can be continuously removed. Can be done.
  • FIG. 1 is a state diagram in which the deposit removing device according to the first embodiment of the present invention is attached to the boiler.
  • FIG. 2 is a vertical cross-sectional view showing the structure of the deposit removing device according to the first embodiment of the present invention, and is a state diagram of the sealed body pressed against the opening of the container.
  • FIG. 3 is a vertical cross-sectional view showing the structure of the deposit removing device according to the first embodiment of the present invention, and is a non-pressing state diagram of the sealed body against the opening of the container.
  • 4A and 4B are views showing a feed mechanism provided in the deposit removing device according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4A is a view taken along the line X in FIG. 2, and FIG.
  • FIG. 4B is a view taken along the arrow Y in FIG. Is.
  • 5A and 5B are explanatory views of pressure wave generation by the deposit removing device according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5A is a state diagram before the sealed body is broken
  • FIG. 5B is a state diagram after the sealed body is broken.
  • FIG. 6 is a diagram showing a state in which deposits are removed by a pressure wave generated by the deposit removing device according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a vertical cross-sectional view showing the structure of the deposit removing device according to the second embodiment of the present invention, and is a state diagram of the sealed body pressed against the opening of the container.
  • FIG. 5A is a state diagram before the sealed body is broken
  • FIG. 5B is a state diagram after the sealed body is broken.
  • FIG. 6 is a diagram showing a state in which deposits are removed by a pressure wave generated by the deposit removing device according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a vertical cross-sectional view showing the structure of the deposit removing device according to the second embodiment of the present invention, and is a non-pressing state diagram of the sealed body against the opening of the container.
  • 9A and 9B are explanatory views of pressure wave generation by the deposit removing device according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 9A is a state diagram before the sealed body is broken
  • FIG. 9B is a state diagram after the sealed body is broken.
  • FIG. 10 is a diagram showing a state in which deposits are removed by a pressure wave generated by the deposit removing device according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a side view showing a main part of the deposit removing device according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a vertical sectional view of a main part of the deposit removing device according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a side view showing a main part of the deposit removing device according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a vertical sectional view of a main part of the deposit removing device according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 15A is a modified example of the third embodiment, and FIG. 15B is a modified example of the fourth embodiment.
  • FIG. 16 is a side view showing a main part of the deposit removing device according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a plan view showing a main part of the deposit removing device according to the sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a vertical sectional view of a main part of the deposit removing device according to the seventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a vertical sectional view of a main part of the deposit removing device according to the eighth embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a vertical sectional view of a main part of the deposit removing device according to the ninth embodiment of the present invention.
  • 21 (a) is a vertical sectional view of a main part of the deposit removing device according to the tenth embodiment of the present invention, and
  • FIG. 21 (b) is an enlarged view of part A of FIG. 21 (a).
  • FIG. 22 is a vertical sectional view of a main part of the deposit removing device according to the eleventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 is a vertical sectional view of a main part of the deposit removing device according to the eleventh embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 is a state diagram in which the deposit removing device according to the twelfth embodiment of the present invention is attached to the boiler.
  • FIG. 24 is an enlarged view showing a part B of FIG. 23 with a partial break.
  • FIG. 25 is an operation explanatory view of the deposit removing device according to the twelfth embodiment of the present invention, and is a state diagram of the sealed body pressed against the opening of the container.
  • FIG. 26 is an operation explanatory view of the deposit removing device according to the twelfth embodiment of the present invention, and is a non-pressed state diagram of the sealed body against the opening of the container.
  • FIG. 27 is an enlarged view of part C of FIG. 25.
  • FIG. 28 is an enlarged view of part D of FIG. 25.
  • FIG. 29 shows a deposit removing device according to a thirteenth embodiment of the present invention, (a) is a state diagram attached to a boiler, (b) is a front view, and (c) is a partial breakage of a main part. It is a figure.
  • FIG. 30 is a partially broken view of a main part of the deposit removing device according to the modified example of the thirteenth embodiment of the present invention.
  • FIGS. 1 to 30 a deposit removing device installed in a boiler installed side by side in an incinerator of a waste incineration facility will be described as an example.
  • the present invention is not intended to be limited to the configurations described in the embodiments and drawings described below.
  • FIG. 1 is a state diagram in which the deposit removing device according to the first embodiment of the present invention is attached to the boiler.
  • the deposit removing device 10A shown in FIG. 1 is arranged outside the side wall 3 on one side constituting the exhaust gas flow path 2 of the boiler 1.
  • a plurality of heat transfer tube groups 5 and 6 in which a plurality of heat transfer tubes 4 arranged in the horizontal direction are provided in a plurality of stages in the vertical direction of the boiler 1 are arranged (FIG. 1).
  • a space of a predetermined size is provided between the upper heat transfer tube group 5 and the lower heat transfer tube group 6.
  • the heat transfer tube 4 is an object to which deposits are attached.
  • FIG. 2 is a vertical cross-sectional view showing the structure of the deposit removing device of the first embodiment, and is a state diagram of the sealed body pressed against the opening of the container.
  • the deposit removing device 10A mainly includes a container 11, a nozzle 12, a sealing body 13, a switching mechanism 14, and a sealing body supply mechanism 15.
  • the container 11 is supported by a pedestal (not shown) installed on a support (not shown) protruding from the side wall 3 on one side of the boiler 1.
  • the container 11 has a cylindrical portion 21 facing the side wall 3 extending in the vertical direction of the boiler 1 from the side.
  • One end side (rear end side) of the cylindrical portion 21 is closed by the end wall portion 22.
  • a spark plug 23 is attached to the end wall portion 22 so that the center electrode 23a and the ground electrode 23b are arranged inside the container 11.
  • the other end side (front end side) of the cylindrical portion 21 is opened to form an opening 24.
  • a container-side flange portion 25 including the opening 24 is formed so as to project outward.
  • the nozzle 12 has a cylindrical nozzle body 31 extending from the opening 24 side of the container 11 toward the side wall 3 so as to coincide with the cylindrical portion 21 of the container 11 and the axis (tube axis). ..
  • a pressure wave inlet portion 34 is formed on the rear end side of the nozzle body portion 31 so as to correspond to the opening 24 of the container 11.
  • a pressure wave discharge port 35 for emitting a pressure wave is formed on the front end side of the nozzle body 31.
  • a nozzle-side flange portion 36 having a pressure wave inlet portion 34 is formed so as to face the container-side flange portion 25.
  • the front end side of the nozzle body 31 is arranged so as to face the space between the upper heat transfer tube group 5 and the lower heat transfer tube group 6 in the exhaust gas flow path 2 through the side wall opening 7 provided in the side wall 3. Has been done.
  • a nozzle receiving member 8 that slidably supports the nozzle body 31 in the axial direction (tube axis direction) is inserted between the side wall opening 7 and the nozzle body 31.
  • the sealing body 13 is made of, for example, a plate-shaped body obtained by forming a long strip of a metal material such as aluminum, a resin material, or the like, stainless steel, iron, or copper spring steel. By forming the sealing body 13 in a strip shape in this way, the device length of the sealing body 13 in the plate thickness direction can be shortened, and the switching mechanism 14 and the feed mechanism 60 described later are compact. As a result, the entire deposit removing device 10A can be made compact. As the sealing body 13, it is preferable to use a metal plate made of a metal material.
  • the sealing body 13 is compared with the container-side flange portion 25, the nozzle-side flange portion 36, the cylindrical portion 21 and the end wall portion 22 which are continuously provided to the container-side flange portion 25, etc. Since the thickness is extremely small, the sealing body 13 can be easily broken and a pressure wave can be generated by increasing the pressure inside the container 11.
  • the influence on the members such as the container side flange portion 25, the nozzle side flange portion 36, the cylindrical portion 21, and the end wall portion 22 can be reduced, and the deposit removing device 10A can be made a highly reliable device. it can. Further, since the sealing body 13 is always replaced with a new one by the sealing body supply mechanism 15 described later, the pressure wave generation operation described later can be repeatedly and surely executed, and the sealing performance is kept stable. be able to.
  • the switching mechanism 14 includes a toggle link 51 and an air cylinder 52 as an actuator for driving the toggle link 51.
  • the toggle link 51 is arranged between the nozzle-side flange portion 36 and the fixing member 53.
  • the fixing member 53 is arranged between the nozzle-side flange portion 36 and the side wall 3, and is attached to a device frame (not shown) in a fixed state.
  • the toggle link 51 is composed of a first link 54 and a second link 55.
  • the rear end portion of the first link 54 is connected to the bracket fixed to the nozzle-side flange portion 36 via the first connecting pin 56.
  • the front end portion of the second link 55 is connected to the bracket fixed to the fixing member 53 via the second connecting pin 57.
  • the front end of the first link 54 and the rear end of the second link 55 are connected by a third connecting pin 58.
  • the cylinder rod moves forward and backward in the direction orthogonal to the axis (tube axis) of the nozzle main body 31 so that the entire air cylinder expands and contracts. It is configured in.
  • the tip of the cylinder rod of the air cylinder 52 is connected to the toggle link 51 (first link 54 and second link 55) via the third link 59 and the third connecting pin 58.
  • the insertion hole 59a through which the third connecting pin 58 of the third link 59 is inserted is formed in a long hole shape that is long in the pipe axis direction of the nozzle body 31.
  • the third connecting pin 58 is allowed to move in the pipe axis direction of the nozzle body 31 to allow air. While preventing the radial force from acting on the cylinder 52, the expansion and contraction force (thrust) of the air cylinder 52 can be reliably transmitted to the toggle link 51 via the third link 59 and the third connecting pin 58. ..
  • a hydraulic cylinder may be used instead of the air cylinder 52.
  • the pipe axis direction is the direction in which the pipe axis (axis) of the container 11 extends (the same applies to the second to thirteenth embodiments described later).
  • the thrust of the air cylinder 52 is converted into a force that moves the nozzle-side flange portion 36 relative to the container-side flange portion 25 by the toggle link 51.
  • the thrust of the air cylinder 52 is amplified by the toggle link 51 and transmitted to the container side flange portion 25 and the nozzle side flange portion 36. Therefore, a small air cylinder 52 can be adopted, and the cost can be suppressed. Further, most of the reaction force when the sealing body 13 is pressed against the opening 24 of the container 11 is received by the toggle link 51, and the reaction force acting on the air cylinder 52 is suppressed to a low level. This makes it possible to reduce the load on the air cylinder 52.
  • the sealing body 13 located between the container-side flange portion 25 and the nozzle-side flange portion 36 is pushed toward the container-side flange portion 25 by the nozzle-side flange portion 36, and the opening 24 of the container 11 and the opening 24 of the container 11 and the container 11 are pushed.
  • the sealing body 13 is pressed against the peripheral portion of the opening 24 (hereinafter, this state is referred to as a “sealing body pressing state”).
  • the opening 24 of the container 11 can be reliably closed by the sealing body 13 until the sealing body 13 is destroyed by increasing the pressure inside the container 11 as described later. , The desired pressure wave can be reliably generated.
  • FIG. 3 is a vertical cross-sectional view showing the structure of the deposit removing device of the first embodiment, and is a non-pressing state diagram of the sealed body against the opening of the container.
  • the air cylinder 52 contracts in the switching mechanism 14, the third connecting pin 58 is pulled away from the nozzle body 31, and accordingly, the first connecting pin 56 and the second connecting pin 56 are connected.
  • the relative distance to the pin 57 is shortened, and the toggle link 51 is shortened.
  • the contraction force becomes a larger force and the fixing member 53 and the nozzle side flange portion. Acts with 36.
  • the nozzle-side flange portion 36 is relatively moved in the pipe axis direction of the nozzle body 31 so as to be separated from the container-side flange portion 25, and is sealed with respect to the opening 24 of the container 11 and the peripheral portion of the opening 24.
  • a non-pressed state in which the body 13 is not pressed is set (hereinafter, this state is referred to as a “sealed body non-pressed state”).
  • the sealing body 13 can be moved in the non-pressed state of the sealing body, as shown in FIGS. 4 (a) and 4 (b), the broken portion (round hole 67) of the sealing body 13 is formed. Instead, the sealant 13 can be supplied by the sealant supply mechanism 15 so as to close the opening 24 of the container 11 with an unbroken portion.
  • the sealing body supply mechanism 15 includes a coil 41, a feeding drum 42, and a feeding mechanism 60.
  • the coil 41 is formed by winding a strip-shaped sealing body 13, and is mounted on a feeding drum 42 arranged above the cylindrical portion 21 of the container 11.
  • the feeding drum 42 is rotatably attached to a device frame (not shown) via a support shaft 43 having axes that are orthogonal to each other when projected onto a plane including the axis (tube axis) of the cylindrical portion 21. ..
  • the sealing body 13 unwound from the coil 41 is not shown so that the plate surface of the sealing body 13 goes in the direction of the tube axis of the cylindrical portion 21 along the downward feed line while closing the opening 24.
  • the mounting position of the feeding drum 42 with respect to the device frame is defined.
  • FIGS. 4A and 4B are views showing a feed mechanism equipped in the deposit removing device of the first embodiment
  • FIG. 4A is a view taken along the arrow X in FIG. 2
  • FIG. 4B is a view taken along the arrow Y in FIG.
  • the feed mechanism 60 supports a pair of chuck mechanisms 61 and a pair of chuck mechanisms 61 arranged so as to correspond to both side portions of the sealing body 13. It is configured to include a mounting base plate 62 and an elevating mechanism 63 that raises and lowers a pair of chuck mechanisms 61 via the mounting base plate 62.
  • the chuck mechanism 61 includes a set of claws 64 that can move relative to each other in the plate thickness direction of the strip-shaped sealing body 13 (see FIG. 2), and the side portions of the sealing body 13 (FIGS. 4A and 4A). By moving the pair of claws 64 closer to the outer surplus portions 68) on both sides of the round hole 67 in b), the side portion of the sealing body 13 can be sandwiched between the pair of claws 64 or the sealing body. The side portion of the sealing body 13 can be released by moving the pair of claws 64 relative to the side portion of the 13 so as to separate them from each other.
  • the elevating mechanism 63 is a combination of an air cylinder 65 and a linear motion guide member 66.
  • the air cylinder 65 is configured so that the cylinder rod 65a moves forward and backward in the vertical direction by switching and controlling the supply and discharge of compressed air to the main body of the air cylinder 65, so that the entire air cylinder 65 expands and contracts.
  • the tip of the cylinder rod 65a of the air cylinder 65 is joined to the central portion of the mounting base plate 62.
  • the linear motion guide member 66 is composed of a shaft-shaped member that is inserted into both side portions of the main body of the air cylinder 65 so as to be vertically retractable.
  • the tip of the linear motion guide member 66 is joined to a portion of the mounting base plate 62 near the center.
  • both sides of the sealing body 13 are sandwiched between a pair of claws 64 in the pair of chuck mechanisms 61, and the air cylinder 65 in the elevating mechanism 63.
  • the pair of chuck mechanisms 61 are lowered via the mounting base plate 62 by the contraction operation, the sealing body 13 is fed downward while being in contact with the container-side flange portion 25 of the container 11. After that, the side portion of the sealing body 13 is released by relatively moving the pair of chuck mechanisms 61 so as to separate the pair of claws 64, and the mounting base plate 62 is extended by the extension operation of the air cylinder 65 in the elevating mechanism 63.
  • the downward feed operation of the sealing body 13 described above can be performed. In this way, the operation of lowering the pair of chuck mechanisms 61 by sandwiching both side portions of the sealing body 13 with the pair of chuck mechanisms 61 and the operation of raising the pair of chuck mechanisms 61 with the sealing body 13 released.
  • the sealing body 13 can be sequentially fed downward at a predetermined feed pitch.
  • the switching mechanism 14 and the feed mechanism 60 cooperate with each other, that is, the operation of switching between the sealed body pressed state and the sealed body non-pressed state and the sealed body non-pressed state.
  • the operation of moving the sealing body 13 so as to close the opening 24 of the container 11 at the unbroken portion can be alternately performed. As a result, the pressure wave can be easily and repeatedly generated, and the deposits can be continuously removed.
  • the inside of the container 11 is supplied with the flammable gas from the flammable gas supply source 71 and the oxidant gas from the oxidant gas supply source 72.
  • the flammable gas corresponds to the "flammable substance" of the present invention, and examples thereof include methane and hydrogen (methane in this example).
  • examples of the oxidant gas include oxygen, air and the like (oxygen in this example).
  • a flammable gas flow rate adjusting valve 73 is interposed in the middle of the gas supply line from the flammable gas supply source 71 to the container 11.
  • an oxidant gas flow rate adjusting valve 74 is interposed in the middle of the gas supply line from the oxidant gas supply source 72 to the container 11.
  • a first controller 75 and a second controller 76 are attached to the flammable gas flow rate adjusting valve 73 and the oxidant gas flow rate adjusting valve 74, respectively. In the first controller 75 and the second controller 76, the flammable gas and the oxidant gas are mixed under a predetermined pressure based on the measurement signal of the pressure gauge 77 that measures the pressure inside the container 11.
  • the valve opening degrees of the flammable gas flow rate adjusting valve 73 and the oxidant gas flow rate adjusting valve 74 are controlled so as to have a ratio. As a result, the flammable gas and the oxidant gas are mixed in a predetermined mixing ratio inside the container 11 under a predetermined pressure.
  • FIG. 5A and 5B are explanatory views of pressure wave generation by the deposit removing device of the first embodiment
  • FIG. 5A is a state diagram before the sealed body is broken
  • FIG. 5B is a state diagram after the sealed body is broken.
  • FIG. 5A when the mixed gas of the combustible gas and the oxidant gas inside the container 11 is ignited by the spark plug 23, the flame rapidly propagates inside the container 11. Combustion / explosion occurs. The gas inside the container 11 tends to expand at once due to the temperature rise caused by combustion. The pressure inside the container 11, which is a closed space, rises sharply, and the sealing body 13 that cannot withstand the pressure is shattered as shown in FIG. 5 (b).
  • FIG. 6 is a diagram showing a state in which deposits are removed by a pressure wave generated by the deposit removing device of the first embodiment.
  • a pressure wave is emitted from the pressure wave discharge port 35 of the nozzle 12 into the exhaust gas flow path 2 of the boiler 1, and the dust adhering to the heat transfer tube 4 is separated by the wind pressure and vibration caused by the pressure wave. Is removed.
  • the shattered pieces 13a of the sealing body 13 are released into the boiler 1 and recovered by a metal recovery means (not shown) installed on the downstream side of the boiler 1. .
  • the degree of adhesion of dust adhering to the heat transfer tube 4 often differs depending on the facility where the boiler 1 is installed. Therefore, in the deposit removing device 10A, by changing a plurality of parameters, that is, the thickness of the sealing body 13 can be changed, the filling pressure of the flammable gas and the oxidant gas into the container 11 can be changed, or the flammability can be changed. By changing the mixing ratio of the gas and the oxidant gas or changing the volume of the container 11, the pressure wave can be adjusted to an appropriate power according to the degree of adhesion of dust. In this way, it becomes possible to widely apply it to a plurality of facilities having different dust adhesion conditions, and it is possible to enhance versatility.
  • the thickness of the sealing body 13 is set so that the sealing body 13 is destroyed when the combustion / explosion of the mixed gas progresses sufficiently, the power of the pressure wave can be sufficiently increased.
  • the deposit removing device 10A it is preferable to fill the container 11 with the flammable gas and the oxidizing agent gas in a plurality of times. Further, it is preferable to fill the container 11 with flammable gas and oxidant gas alternately. As a result, the flammable gas and the oxidant gas can be mixed more uniformly in the container 11. Therefore, the mixed gas of the flammable gas and the oxidant gas can be reliably ignited, good combustion can be realized, and a pressure wave can be generated more effectively.
  • FIG. 7 is a vertical cross-sectional view showing the structure of the deposit removing device of the second embodiment, and is a state diagram of the sealed body pressed against the opening of the container.
  • FIG. 8 is a vertical cross-sectional view showing the structure of the deposit removing device of the second embodiment, and is a non-pressing state diagram of the sealed body against the opening of the container.
  • the same or similar parts as those in the first embodiment are designated by the same reference numerals in the drawings, and detailed description thereof will be omitted. In the following, the parts specific to the second embodiment will be omitted. Will be mainly described (the same applies to the third embodiment and the fourth embodiment described later).
  • a flammable gas and an oxidizing agent gas are supplied to the inside of the container 11, and the mixed gas of these is rapidly burned inside the container 11 to cause the inside of the container 11 to burn rapidly.
  • the pressure inside the container 11 is increased by supplying compressed gas (compressed air in this example) to the inside of the container 11. Has been made.
  • compressed air is supplied from the compressed air supply source 81 to the inside of the container 11.
  • a compressed air flow rate adjusting valve 82 is provided in the middle of the compressed air supply line from the compressed air supply source 81 to the container 11.
  • a controller 83 is attached to the compressed air flow rate adjusting valve 82. The controller 83 controls the valve opening degree of the compressed air flow rate adjusting valve 82 so that the pressure inside the container 11 exceeds a predetermined pressure based on the measurement signal of the pressure gauge 77.
  • FIG. 9A and 9B are explanatory views of pressure wave generation by the deposit removing device of the second embodiment
  • FIG. 9A is a state diagram before the sealed body is broken
  • FIG. 9B is a state diagram after the sealed body is broken.
  • FIG. 9A when the pressure inside the container 11 rises with the supply of compressed air to the container 11, the portion of the sealing body 13 that closes the opening 24 of the container 11 is a nozzle. It is deformed so as to bulge toward the pressure wave outlet portion 35 of 12. Further, when the pressure inside the container 11 rises and exceeds a predetermined pressure, as shown in FIG. 9B, the portion of the sealing body 13 corresponding to the peripheral edge of the opening 24 is broken to break the sealing body.
  • FIG. 10 is a diagram showing a state in which deposits are removed by a pressure wave generated by the deposit removing device of the second embodiment.
  • a pressure wave is emitted from the pressure wave discharge port 35 of the nozzle 12 into the exhaust gas flow path 2 of the boiler 1, and the dust adhering to the heat transfer tube 4 is peeled off by the wind pressure and vibration caused by the pressure wave. Is removed.
  • the broken pieces 13a of the sealing body 13 are released into the boiler 1 and recovered by a metal recovery means (not shown) installed on the downstream side of the boiler 1.
  • the pressure inside the container is increased by supplying the compressed gas into the container, and it does not serve as an ignition source. Therefore, the heat transfer tube 4 is flammable. It can be applied even when dust adheres.
  • FIG. 11 is a side view showing a main part of the deposit removing device of the third embodiment.
  • FIG. 12 is a vertical sectional view of a main part of the deposit removing device of the third embodiment.
  • the deposit removing device 10C of the third embodiment will be described below mainly with reference to FIGS. 11 and 12.
  • the deposit removing device 10C mainly includes a container 111, a nozzle 112, a sealing body 13, a switching mechanism 114, and a sealing body supply mechanism 115.
  • the containers 111 are arranged in order away from the side wall 3, that is, toward the rear (direction from the left side to the right side in FIGS. 11 and 12). It has a small-diameter cylindrical portion 111a, a truncated cone tubular portion 111b, and a large-diameter cylindrical portion 111c.
  • the small-diameter cylindrical portion 111a, the truncated cone tubular portion 111b, and the large-diameter cylindrical portion 111c are integrally connected in a state where the tube axes are aligned with each other.
  • the container 111 is supported by, for example, a pedestal (not shown) installed on a support (not shown) projecting from the side wall 3 in a state where the small-diameter cylindrical portion 111a penetrates the rear plate 142 of the casing 140 described later. Has been done.
  • the gantry is equipped with, for example, a guide / support means including a guide roller and the like, and the guide / support means enables the container 111 to move smoothly in the pipe axis direction.
  • One end side (rear end side) of the large-diameter cylindrical portion 111c is closed by the end wall portion 122.
  • a spark plug 23 is attached to the end wall portion 122.
  • the other end side (front end side) of the small-diameter cylindrical portion 111a is opened to form an opening 124.
  • a container-side flange portion 125 including the opening 124 is formed so as to project outward.
  • An O-ring 126 is mounted on the front surface (other side plate surface) of the container-side flange portion 125 in an O-ring groove formed so as to surround the opening 124 in an annular shape.
  • the nozzle 112 has a cylindrical nozzle body 131 extending from the opening 124 side of the container 111 toward the side wall 3 so as to coincide with the container 111.
  • a pressure wave inlet portion 134 is formed on the rear end side of the nozzle body portion 131 so as to correspond to the opening 124 of the container 111.
  • a pressure wave discharge port 135 for emitting a pressure wave is formed on the front end side of the nozzle body 131.
  • a nozzle-side flange 136 including the pressure wave inlet 134 is formed so as to project outward.
  • the tip end side of the nozzle body 131 is formed in the space between the upper heat transfer tube group 5 and the lower heat transfer tube group 6 in the exhaust gas flow path 2 through the side wall opening 7 (see FIG. 1) provided in the side wall 3. It is arranged so that it can be seen.
  • the nozzle 112 has a tube axis aligned with the container 111 so that the pressure wave inlet 134 corresponds to the opening 124 of the container 111 through the opening 141a provided in the front side plate (other side plate) 141 described later.
  • the nozzle-side flange portion 136 is in contact with the front surface (other side plate surface) of the front side plate 141.
  • the nozzle 112 is fastened to the front side plate 141 by a required bolt 137 that penetrates the nozzle side flange portion 136 and is screwed into the front side plate 141.
  • the switching mechanism 114 includes a casing 140, a toggle link 51, and an air cylinder 52.
  • the casing 140 is an upper plate (upper side) that connects the front side plate 141 and the rear side plate 142 that are arranged facing each other in the front-rear direction with a predetermined interval in the pipe axis direction of the container 111, and the upper ends of the front side plate 141 and the rear side plate 142. It is composed of a face plate) 143, a front side plate 141, and a lower side plate (lower side plate) 144 that connects the lower ends of the rear side plates 142 to each other. As shown in FIG. 11, the front side plate 141 and the rear side plate 142 are also connected by a connecting rod 145.
  • the small-diameter cylindrical portion 111a of the container 111 is inserted into the casing 140 so as to be movable in the pipe axis direction while penetrating the rear side plate 142.
  • the front side plate 141 of the casing 140 is arranged so as to face the container side flange portion 125.
  • the front plate 141 is provided with an opening 141a so as to correspond to the opening 124 of the container 111.
  • the upper plate 143 of the casing 140 is provided with a slit 146 through which the sealing body 13 with the plate surface facing the pipe axis direction of the container 111 can be inserted.
  • the slit 146 is provided in the upper plate 143 so as to correspond to a position where the front side plate 141 and the container side flange portion 125 are in surface contact with each other, assuming that the sealing body 13 is not provided.
  • the lower plate 144 of the casing 140 also has a slit 147 similar to the slit 146 provided in the upper plate 143 without the sealing body 13, the front side plate 141 and the container side flange portion 125 come into surface contact with each other.
  • the sealing body 13 unwound from the coil 41 passes through the slit 146 of the upper plate 143, and with the plate surface facing the tube axis direction of the small-diameter cylindrical portion 111a, the front side plate 141 and the container side flange portion 125 It is possible to pass through the region between them and through the slit 147 of the lower plate 144.
  • a linear guide 150 (see FIG. 11) is arranged between the container-side flange portion 125 and the rear-side plate 142 so as to be located on both sides of the small-diameter cylindrical portion 111a of the container 111.
  • the container 111 can be smoothly and accurately moved in the pipe axis direction by the guidance of the linear guide 150.
  • a pair of toggle links 51 are arranged in the vertical direction between the container-side flange portion 125 and the rear-side plate 142 so as to sandwich the small-diameter cylindrical portion 111a from the vertical direction in a side view.
  • the toggle link 51 is composed of a first link 54 and a second link 55.
  • the rear end portion of the first link 54 is connected to the bracket fixed to the rear side plate 142 via the first connecting pin 56.
  • the front end portion of the second link 55 is connected to the bracket fixed to the container side flange portion 125 via the second connecting pin 57.
  • the front end of the first link 54 and the rear end of the second link 55 are connected by a third connecting pin 58.
  • the air cylinder 52 is arranged in the vertical direction between the upper plate 143 and the lower plate 144 of the casing 140 so as to sandwich the pair of toggle links 51 arranged in the vertical direction from the vertical direction in a side view. ing.
  • the bottom side of the air cylinder 52 arranged on the upper side is fixed to the upper plate 143, and the bottom side of the air cylinder 52 arranged on the lower side is fixed to the lower plate 144.
  • the tip of the cylinder rod of the air cylinder 52 is connected to the toggle link 51 (first link 54 and second link 55) via the third link 59 and the third connecting pin 58.
  • the switching mechanism 114 when the air cylinder 52 is extended, the third connecting pin 58 is pushed so as to approach the small-diameter cylindrical portion 111a, and the relative distance between the first connecting pin 56 and the second connecting pin 57 is increased accordingly. It spreads and the toggle link 51 is expanded. As a result, the entire container 111 is moved so that the container side flange portion 125 approaches the front side plate 141, and the sealing body 13 located between the front side plate 141 and the container side flange portion 125 is moved to the container side flange. It is sandwiched between the portion 125 and the front side plate 141, and the sealing body 13 is pressed against the opening 124 of the container 111 and the flange portion 125 on the container side around the opening 124. In this sealed body pressing state, the container-side flange portion 125 and the sealing body 13 are kept in an airtight state due to the sealing effect of the O-ring 126.
  • the opening 124 of the container 111 is securely closed by the sealing body 13 in an airtight state until the sealing body 13 is destroyed by increasing the pressure inside the container 111 as described later. Therefore, a desired pressure wave can be reliably generated.
  • the switching mechanism 114 when the air cylinder 52 contracts, the third connecting pin 58 is pulled away from the small-diameter cylindrical portion 111a, and the relative distance between the first connecting pin 56 and the second connecting pin 57 is increased accordingly. It shrinks and the toggle link 51 shrinks. As a result, the entire container 111 is moved so that the container side flange portion 125 is separated from the front side plate 141, and the sealing body 13 is provided with respect to the opening 124 of the container 111 and the container side flange portion 125 around the opening 124. Is not pressed, and the sealed body is not pressed.
  • the sealing body 13 In the non-pressed state of the sealing body, the sealing body 13 can be moved, so that the sealed body 13 is broken instead of the broken portion (round hole 67: see FIGS. 4A and 4B).
  • the sealing body 13 can be supplied by the sealing body supply mechanism 115 so as to close the opening 124 of the container 111 at the portion not provided.
  • the sealing body supply mechanism 115 is provided with a recovery mechanism 155 for recovering the sealing body 13 attached to the sealing body supply mechanism 15.
  • the recovery mechanism 155 includes a take-up drum 44 for winding the sealing body 13 fed by the feed mechanism 60, a take-up motor 45 for rotationally driving the take-up drum 44, and a take-up drum that is taken out from the take-out drum 42. It is provided with a required guide roller 156 arranged to guide the sealing body 13 wound by 44.
  • the take-up motor 45 operates in conjunction with the feed operation of the feed mechanism 60. As a result, the sealing body 13 fed by the feeding mechanism 60 is wound around the winding drum 44 and collected.
  • the same action and effect as the deposit removing device 10A of the first embodiment can be obtained by the deposit removing device 10C of the third embodiment configured as described above.
  • the deposit removing device 10A of the first embodiment and the deposit removing device 10C of the third embodiment may be used properly according to the convenience of the boiler 1 and the structure around it. That is, in the deposit removing device 10A of the first embodiment, when the switching mechanism 14 is switched, the container 11 side is stopped and the nozzle 12 side moves in the pipe axis direction. On the other hand, in the deposit removing device 10C of the third embodiment, the container 111 side moves in the pipe axis direction and the nozzle 112 side is in the stopped state when the switching mechanism 114 is switched.
  • the deposit removing device 10A of the first embodiment is applied and the container side is changed. If it is preferable that the boiler 1 moves in the direction of the pipe axis and the nozzle side is stopped for the convenience of the structure of the boiler 1 and its surroundings, the deposit removing device 10C of the third embodiment may be applied.
  • the pressure inside the container 111 is increased by combustion / explosion of a mixed gas of a flammable gas and an oxidizing agent gas, but the second embodiment is attached. Similar to the kimono removing device 10B, there is also an embodiment in which the pressure inside the container 111 is increased by supplying the compressed gas to the inside of the container 111.
  • FIG. 13 is a side view showing a main part of the deposit removing device of the fourth embodiment. Further, FIG. 14 is a vertical sectional view of a main part of the deposit removing device of the fourth embodiment.
  • the deposit removing device 10D of the fourth embodiment will be described below mainly with reference to FIGS. 13 and 14.
  • the deposit removing device 10D mainly includes a container 211, a nozzle 212, a sealing body 13, a switching mechanism 214, and a sealing body supply mechanism 215.
  • the containers 211 are arranged in order away from the side wall 3, that is, toward the rear (direction from the left side to the right side in FIGS. 13 and 14). It has a small-diameter cylindrical portion 211a, a truncated cone tubular portion 211b, and a large-diameter cylindrical portion 211c.
  • the small-diameter cylindrical portion 211a, the truncated cone-cylindrical portion 211b, and the large-diameter cylindrical portion 211c are arranged in a state where the tube axes are aligned with each other.
  • one end side (rear end side) of the large-diameter cylindrical portion 211c is closed by the end wall portion 222.
  • a spark plug 23 is attached to the end wall portion 222.
  • the truncated cone tubular portion 211b and the large diameter cylindrical portion 211c are integrally connected.
  • the flange portion 217 projects outward so as to include the opening 216 on the other end side (front end side) of the truncated cone tubular portion 211b. Is integrally formed with.
  • An opening 242a is formed in the rear side plate (one side plate) 242 of the casing 240, which will be described later, so as to correspond to the opening 216 on the front end side of the truncated cone tubular portion 211b.
  • the opening 216 on the front end side of the truncated cone tubular portion 211b is formed in the opening 242a provided in the rear side plate 242 described later. Arranged to correspond.
  • the flange portion 217 provided at the front end portion of the truncated cone tubular portion 211b is brought into contact with the rear surface of the rear side plate 242.
  • the bolt 218 that penetrates the flange portion 217 and is screwed into the rear side plate 242 is tightened to the rear side plate 242.
  • the rear end of the small-diameter cylindrical portion 211a of the container 111 will be described later so that the opening 219 on the rear end side of the small-diameter cylindrical portion 211a corresponds to the opening 216 on the front end side of the truncated cone cylindrical portion 211b. It is fitted and fixed to the opening 242a of the rear side plate 242.
  • a container-side flange portion 225 including an opening 224 on the front end side of the small-diameter cylindrical portion 211a is fitted onto the front end portion of the small-diameter cylindrical portion 211a so as to be movable in the pipe axis direction of the small-diameter cylindrical portion 211a. ing.
  • An opening 225a is formed on the front side of the container-side flange portion 225 so as to correspond to the opening 224 on the front end side of the small-diameter cylindrical portion 211a.
  • An O-ring 226 is mounted on the front surface of the container-side flange portion 225 in an O-ring groove formed so as to surround the opening 225a in an annular shape.
  • the nozzle 212 has a cylindrical nozzle body 231 extending from the opening 224 side of the container 211 toward the side wall 3 so as to coincide with the container 211.
  • a pressure wave inlet portion 234 is formed on the rear end side of the nozzle body portion 231 so as to correspond to the opening 224 (225a) of the container 211.
  • a pressure wave discharge port 235 for emitting a pressure wave is formed on the front end side of the nozzle body 231.
  • a nozzle-side flange portion 236 including a pressure wave inlet portion 234 is formed at the rear end portion of the nozzle body portion 231 so as to project outward.
  • the front end side of the nozzle body 231 passes through the side wall opening 7 (see FIG. 1) provided in the side wall 3 to form a space between the upper heat transfer tube group 5 and the lower heat transfer tube group 6 in the exhaust gas flow path 2. It is arranged so that it can be seen.
  • the nozzle 212 has a small diameter cylindrical portion 211a of the container 211 and a pipe shaft so that the pressure wave inlet portion 234 corresponds to the opening 225a of the container side flange portion 225 through the opening 241a provided in the front side plate 241 described later.
  • the nozzle-side flange portion 236 is in contact with the front surface of the front side plate 241 in a state where the two are matched.
  • the nozzle 212 is fastened to the front plate 241 by tightening a required bolt 237 that penetrates the nozzle side flange portion 236 and is screwed into the front plate 241.
  • the switching mechanism 214 includes a casing 240, a bellows joint 250, a toggle link 51, and an air cylinder 52.
  • the casing 240 is a pair that connects the front side plates 241 and the rear side plates 242, which are arranged facing each other in the front and rear sides at predetermined intervals in the pipe axis direction of the container 211, and the left and right side portions of the front side plates 241 and the rear side plates 242. (In FIGS. 13 and 14, only the right connecting plate 243 is shown), and the upper ends of the front side plate 241 and the rear side plate 242 of the pair of connecting plates 243 are connected to each other.
  • the front side plate 241 of the casing 240 is arranged so as to face the container side flange portion 225.
  • the front plate 241 of the casing 240 is provided with an opening 241a so as to correspond to an opening 224 on the front end side of the small-diameter cylindrical portion 211a.
  • the sealing body 13 drawn out from the coil 41 in the non-pressing state of the sealing body described later is in the pipe axis direction of the small diameter cylindrical portion 211a. It is arranged so that it can be moved from the upper side to the lower side with the plate surface facing.
  • Guide rollers 246 are attached to the upper end and the lower end of the front plate 241 respectively.
  • the guide roller 246 is a sealing body when the sealing body 13 moves from the upper side to the lower side between the front side plate 241 and the container side flange portion 225 in the state where the sealing body is not pressed, which will be described later. 13 serves to guide the front side plate 241 so as not to interfere with the front plate 241.
  • the bellows joint 250 is arranged between the container side flange portion 225 and the rear side plate 242 so as to include the small diameter cylindrical portion 211a and to form a coaxial shape with the small diameter cylindrical portion 211a.
  • the bellows joint 250 is configured to expand and contract in the pipe axis direction of the small diameter cylindrical portion 211a, and connects the container side flange portion 225 and the rear side plate 242 so as to be relatively movable in the pipe axis direction of the small diameter cylindrical portion 211a. doing.
  • the bellows joint 250 itself has an airtight structure, and a gasket (not shown) is provided between the rear end side and the rear side plate 242 of the bellows joint 250 and between the front end side of the bellows joint 250 and the flange portion 225 on the container side. Is intervened. In this way, the bellows joint 250 connects the container side flange portion 225 and the rear side plate 242 in an airtight state.
  • a pair of toggle links 51 are arranged in the vertical direction between the container side flange portion 225 and the rear side plate 242 so as to sandwich the bellows joint 250 from the vertical direction in a side view.
  • the toggle link 51 is composed of a first link 54 and a second link 55.
  • the rear end portion of the first link 54 is connected to the bracket fixed to the rear side plate 242 via the first connecting pin 56.
  • the front end portion of the second link 55 is connected to the bracket fixed to the container side flange portion 225 via the second connecting pin 57.
  • the front end of the first link 54 and the rear end of the second link 55 are connected by a third connecting pin 58.
  • the air cylinder 52 is arranged in the vertical direction between the upper plate 244 and the lower plate 245 of the casing 240 so as to sandwich the pair of toggle links 51 arranged in the vertical direction from the vertical direction in a side view. ing.
  • the bottom side of the air cylinder 52 arranged on the upper side is fixed to the upper plate 244, and the bottom side of the air cylinder 52 arranged on the lower side is fixed to the lower plate 245.
  • the tip of the cylinder rod of the air cylinder 52 is connected to the toggle link 51 (first link 54 and second link 55) via the third link 59 and the third connecting pin 58.
  • the switching mechanism 214 when the air cylinder 52 is extended, the third connecting pin 58 is pushed so as to approach the small-diameter cylindrical portion 211a, and the relative distance between the first connecting pin 56 and the second connecting pin 57 is increased accordingly. It spreads and the toggle link 51 is expanded. As a result, the container-side flange portion 225 is moved so as to approach the front side plate 241, and the sealing body 13 located between the front side plate 241 and the container-side flange portion 225 becomes the container-side flange portion 225 and the front side plate. It is sandwiched by 241 and the sealing body 13 is pressed against the opening 225a of the container 211 and the flange portion 225 on the container side around the opening 225a. In this sealed body pressing state, the container-side flange portion 225 and the sealing body 13 are kept in an airtight state due to the sealing effect of the O-ring 226.
  • the opening 225a of the container 211 is securely closed by the sealing body 13 in an airtight state until the sealing body 13 is destroyed by increasing the pressure inside the container 211 as described later. Therefore, a desired pressure wave can be reliably generated.
  • the switching mechanism 214 when the air cylinder 52 contracts, the third connecting pin 58 is pulled away from the small-diameter cylindrical portion 211a, and the relative distance between the first connecting pin 56 and the second connecting pin 57 is increased accordingly. It shrinks and the toggle link 51 shrinks. As a result, the container-side flange portion 225 is moved away from the front side plate 241, and the sealing body 13 is not pressed against the container-side flange portion 225 around the opening 225a of the container 211 and the opening 225a. The sealed body is not pressed.
  • the sealing body 13 In the non-pressed state of the sealing body, the sealing body 13 can be moved, so that the sealed body 13 is broken instead of the broken portion (round hole 67: see FIGS. 4A and 4B).
  • the sealing body 13 can be supplied by the sealing body supply mechanism 215 so as to close the opening 225a of the container 211 at the portion not provided.
  • the sealing body supply mechanism 215 includes a coil 41, a feeding drum 42, a winding drum 44, a winding motor 45, and a feed amount detecting means 46.
  • the feed amount detecting means 46 includes, for example, a portion of the sealing body 13 that has been destroyed by the reflected light of the irradiated laser beam (round hole 67: see FIGS. 4A and 4B) and a portion that has not been destroyed. Examples include a laser sensor capable of detecting light.
  • a control device (not shown) attached to the sealing body supply mechanism 215 calculates the feeding amount of the sealing body 13 based on the detection result of the feed amount detecting means 46, and winds up based on the calculated feed amount. Controls the rotation of the motor 45.
  • the control device controls the rotation of the take-up motor 45 based on the detection result of the feed amount detecting means 46, whereby the sealing body 13 Instead of the broken portion (round hole 67), the sealing body 13 can be supplied so as to close the opening 225a of the container-side flange portion 225 with the unbroken portion.
  • the deposit removing device 10D of the fourth embodiment which is configured as described above, can also obtain the same action and effect as the deposit removing device 10A of the first embodiment.
  • both the container side and the nozzle side are stopped when the switching mechanism 214 is switched. Therefore, the deposit removing device 10D of the fourth embodiment is compared with the deposit removing device 10A of the first embodiment and the deposit removing device 10C of the third embodiment due to the convenience of the boiler 1 and its peripheral structure and the like. It has the advantage that it is not subject to restrictions on the application of and has a wide range of application.
  • the adoption of the encapsulant supply mechanism 215 eliminates the need for the feed mechanism 60 required in the deposit removing device 10C of the third embodiment, and thus makes it compact. Can be planned.
  • the pressure inside the container 211 is increased by combustion / explosion of a mixed gas of a flammable gas and an oxidizing agent gas, but the second embodiment is attached. Similar to the kimono removing device 10B, there is also an embodiment in which the pressure inside the container 211 is increased by supplying the compressed gas to the inside of the container 211.
  • FIG. 15A is a modified example of the third embodiment
  • FIG. 15B is a modified example of the fourth embodiment.
  • the fluid actuator 260 is located between the rear side plates 142 and 242 of the casings 140 and 240 and the container side flanges 125 and 225.
  • a hydraulic cylinder, an air cylinder, etc. may be arranged.
  • the entire container 111 is moved and the entire container 111 is moved so that the container side flange portion 125 approaches the front side plate 141 by the extension operation of the fluid actuator 260.
  • the entire container 111 is moved so that the container side flange portion 125 is separated from the front side plate 141.
  • the extension operation of the fluid actuator 260 moves the container-side flange portion 225 so as to approach the front side plate 241 and the fluid actuator 260.
  • the container side flange portion 225 is moved away from the front side plate 241 by the contraction operation of. In this way, by moving the container-side flange portion 225 relative to the front side plate 241, it is possible to switch between the sealed body pressed state and the sealed body non-pressed state.
  • An electric actuator for example, an electric cylinder or the like may be used instead of the fluid actuator.
  • the container side flange portions 125 and 225 are directly moved relative to the front side plates 141 and 241 by the fluid actuator 260, so that the thrust of the fluid actuator 260 is applied to the container side flange portion.
  • the thrust transmission mechanism for example, toggle link 51, etc.
  • the device configuration can be simplified, and the mechanical friction loss can be reduced. It can be kept low.
  • the sealed body pressed state can be reliably maintained.
  • FIG. 16 is a side view showing a main part of the deposit removing device of the fifth embodiment.
  • the deposit removing device 10E of the fifth embodiment is an example in which the switching mechanism 314 as shown in FIG. 16 is adopted instead of the switching mechanism 114 in the deposit removing device 10C of the third embodiment. Other than that, it is the same as that of the third embodiment. Therefore, in FIG. 16, configurations other than the switching mechanism 314 are not shown.
  • the switching mechanism 314 mainly includes a container side flange portion 125 of the container 111, a front side plate 141, a reaction force receiving member 315, an air cylinder 316, and a hydraulic jack 317.
  • the container 111 can be moved in the pipe axis direction by a guide member (not shown).
  • the front side plate 141 is arranged to face the container side flange portion 125 of the container 111 so that the sealing body 13 (not shown) can be sandwiched.
  • the reaction force receiving member 315 is composed of a skeleton structure including a container 111, and is fixed to the front side plate 141.
  • the air cylinder 316 is attached to the reaction force receiving member 315.
  • the air cylinder 316 and the container 111 are connected by an arm member 318.
  • the hydraulic jack 317 is interposed between the end wall portion 122 of the container 111 and the reaction force receiving member 315.
  • the container 111 is moved relative to the front plate 141 so that the container side flange portion 125 is separated from the front plate 141 by the extension operation of the air cylinder 316. As a result, the sealed body is not pressed.
  • the container 111 is moved relative to the front plate 141 so that the container side flange portion 125 approaches the front plate 141. As a result, the sealed body is pressed. In this way, the cooperation between the air cylinder 316 and the hydraulic jack 317 switches between the sealed body pressed state and the sealed body non-pressed state.
  • An electric actuator for example, an electric cylinder or the like
  • the fluid actuator such as the air cylinder 316 or the hydraulic jack 317.
  • FIG. 17 is a plan view showing a main part of the deposit removing device of the sixth embodiment.
  • the deposit removing device 10F of the sixth embodiment is an example in which the switching mechanism 414 as shown in FIG. 17 is adopted instead of the switching mechanism 114 in the deposit removing device 10C of the third embodiment. Other than that, it is the same as that of the third embodiment. Therefore, in FIG. 17, configurations other than the switching mechanism 414 are not shown.
  • the switching mechanism 414 mainly includes a container side flange portion 125 of the container 111, a front side plate 141, a reaction force receiving member 415, an air cylinder 416, and a pressing mechanism 417.
  • the container 111 can be moved in the pipe axis direction by a guide member (not shown).
  • the front side plate 141 is arranged to face the container side flange portion 125 of the container 111 so that the sealing body 13 (not shown) can be sandwiched.
  • the reaction force receiving member 415 is composed of a reaction force receiving plate portion 418 facing the end wall portion 122 of the container 111, and a support plate portion 419 fixed to the front side plate 141 to support the reaction force receiving plate portion 418. There is.
  • the air cylinder 416 is attached to the reaction force receiving plate portion 418.
  • the cylinder rod of the air cylinder 416 is connected to the end wall portion 122 of the container 111.
  • the pressing mechanism 417 includes a main body portion 420, a claw portion 421, and a hydraulically actuated portion 422.
  • the main body portion 420 is slidably mounted in a T-groove (not shown) formed in the front side plate 141 so as to extend toward a portion of the front side plate 141 facing the container side flange portion 125.
  • the claw portion 421 can switch between a pressed state and a non-pressed state with respect to the side portion of the container side flange portion 125 when the front side plate 141 and the container side flange portion 125 are in a state of sandwiching the sealing body 13. It is attached to the main body 420 via the pivot shaft 423.
  • the hydraulically actuated portion 422 applies a torque around the pivot shaft 423 to bring the claw portion 421 into the pressed state on the claw portion 421.
  • the pressing mechanism 417 when the front side plate 141 and the container side flange portion 125 are in a state of sandwiching the sealing body 13, the pressing mechanism 417 is relatively moved so as to approach the container side flange portion 125. Then, the claw portion 421 presses the container side flange portion 125 against the front side plate 141 by the operation of the hydraulic operating portion 422. As a result, the sealed body is pressed. On the other hand, after the hydraulically actuated portion 422 of the pressing mechanism 417 is stopped and the claw portion 421 is not pressed, the pressing mechanism 417 is relatively moved so as to be separated from the container-side flange portion 125. As a result, the sealed body is not pressed.
  • the sealing body pressing state and the sealing body are sealed by the cooperative operation of the relative movement of the pressing mechanism 417 to the container side flange portion 125 and the switching between the pressing state and the non-pressing state of the claw portion 421 to the container side flange portion 125. It is possible to switch between the non-pressed state of the stop body.
  • FIG. 18 is a vertical cross-sectional view of a main part of the deposit removing device of the seventh embodiment.
  • the switching mechanism 514 includes a container-side flange portion 125 and a nozzle-side flange portion 136 that sandwich the sealing body 13, a container-side flange portion 125, and a nozzle-side flange portion 136. It is configured to include a fastener 500 for fastening the above.
  • Examples of the fastener 500 include a bolt 501 that penetrates the container-side flange portion 125 and the nozzle-side flange portion 136 while avoiding the sealing body 13, and a nut 502 that is screwed into the bolt 501.
  • the sealing body is pressed by the tightening operation of the bolt 501 and the nut 502, and the sealing body is not pressed by the tightening operation of the bolt 501 and the nut 502.
  • the deposit removing device 10G of the seventh embodiment it is possible to switch between the pressed state and the non-pressed state of the sealing body 13 against the opening 124 of the container 111 with an extremely simple configuration.
  • FIG. 19 is a vertical sectional view of a main part of the deposit removing device according to the eighth embodiment.
  • the deposit removing device 10H of the eighth embodiment is characterized by the mounting structure of the spark plug 23 mounted on the containers 11, 111, 211 according to the first, third, and fourth embodiments. The same applies to the first, third, and fourth embodiments. Therefore, in FIG. 19, configurations other than those relating to the mounting structure of the spark plug 23 are not shown.
  • the end wall portions 22, 122, 222 of the containers 11, 111, 211 are provided with the center electrode 23a and the ground electrode 23b of the spark plug 23, and the containers 11, 111, 211.
  • a hole-shaped guide 600 that connects the inside is provided. With such a configuration in which the guide 600 is provided, the impact of the pressure wave on the spark plug 23 is alleviated by the guide 600, so that the spark plug 23 can be protected from the pressure wave and the life of the spark plug 23 can be extended. it can.
  • FIG. 20 is a vertical sectional view of a main part of the deposit removing device according to the ninth embodiment.
  • the deposit removing device 10I of the ninth embodiment is characterized by the arrangement of the spark plugs 23 mounted on the containers 11, 111, 211 according to the first, third, and fourth embodiments. The same applies to the first, third, and fourth embodiments. Therefore, in FIG. 20, configurations other than those necessary for explaining the arrangement of the spark plug 23 are not shown.
  • the containers 11, 111, 211 are provided with a plurality of (two in this example) spark plugs 23.
  • the spark plug 23 is attached to the end wall portions 22, 122, 222, and the spark plug 23 is attached to the cylindrical portions 21, 111c, 211c.
  • the pressure waves generated by combustion / explosion by the spark plugs 23 attached to the end wall portions 22, 122, 222 and the cylindrical portions 21, 111c, 211c are attached. It intersects with the pressure wave generated by the combustion / explosion caused by the spark plug. In this way, the pressure wave is amplified at a plurality of locations where the two pressure waves intersect, so that the power of the pressure wave can be improved.
  • FIG. 21 is a vertical sectional view of a main part of the deposit removing device according to the tenth embodiment.
  • the deposit removing device 10J of the tenth embodiment is characterized in that a plug protective member is attached to the spark plug 23 attached to the containers 11, 111, 211 according to the first, third, and fourth embodiments. , Other than that, it is the same as the first, third, and fourth embodiments. Therefore, in FIG. 21, configurations other than those required for the explanation of the plug protection member 610 are not shown.
  • the spark plug 23 is attached to the end wall portions 22, 122, 222 of the containers 11, 111, 211 via the plug protection member 610.
  • the plug protection member 610 includes a housing portion 611 that holds the main body portion of the spark plug 23, a center electrode 23a of the spark plug 23, and a cover portion 612 that covers the ground electrode 23b.
  • the housing portion 611 is screwed onto the end wall portions 22, 122, 222.
  • the main body of the spark plug 23 is screwed into the housing portion 611.
  • the cover portion 612 is composed of a cylindrical side cover 613 that covers the center electrode 23a and the ground electrode 23b from the side, and a tip cover 614 that covers the center electrode 23a and the ground electrode 23b from the front side.
  • the side cover 613 is provided with a plurality of ventilation holes 615 through which the mixed gas can flow at equal angular intervals (for example, 90 °) in the circumferential direction of the side cover 613.
  • the ventilation hole 615 is arranged so that the spark gap between the center electrode 23a and the ground electrode 23b is located inside the ventilation hole 615 in a lateral view.
  • the mixed gas inside the containers 11, 111, 211 flows into the inside of the cover portion 612 through the plurality of ventilation holes 615, so that the mixed gas is ignited by the spark plug 23. can do. Further, since most of the pressure waves generated by the combustion / explosion of the mixed gas are blocked by the cover portion 612, the center electrode 23a and the ground electrode 23b of the spark plug 23 can be protected, and the spark plug 23 is damaged. Can be prevented and the life of the spark plug 23 can be significantly extended.
  • the plug protection member 610 can also be applied to protect the glow plug 650, which will be described later.
  • FIG. 22 is a vertical cross-sectional view of a main part of the deposit removing device of the eleventh embodiment.
  • the deposit removing device 10K of the eleventh embodiment is characterized in that a glow plug is used instead of the ignition plug 23 mounted on the containers 11, 111, 211 of the first, third, and fourth embodiments. Yes, otherwise it is the same as in the first, third, and fourth embodiments. Therefore, in FIG. 22, configurations other than those required for the explanation of the glow plug 650 are not shown.
  • glow plugs 650 are attached to the end wall portions 22, 122, 222 of the containers 11, 111, 211 so that the heat coil pipe 651 is arranged inside the containers 11, 111, 211. Has been done. By energizing the glow plug 650 mounted in this way, the temperature of the mixed gas can be raised and ignited. Although the description by illustration is omitted, the spark plug 23 and the glow plug 650 can be used in an appropriate combination. By combining the spark plug 23 and the glow plug 650, the certainty and reproducibility of ignition can be improved.
  • FIG. 23 is a state diagram in which the deposit removing device according to the twelfth embodiment of the present invention is attached to the boiler.
  • the deposit removing device 10L is a nozzle that also functions as a joint member in a conduit 700 that projects from the side wall 3 to the outside of the boiler 1 in a state of communicating with the exhaust gas flow path 2 of the boiler 1. It is attached via 712.
  • the deposit removing device 10L mainly includes a container 711, a sealing body 13, a switching mechanism 714, and a sealing body supply mechanism 115.
  • the same or similar ones as those in the above-described embodiment are designated by the same reference numerals in the drawings, and detailed description thereof will be omitted.
  • the container 711 When the direction toward the side wall 3 is "forward", the container 711 has a small-diameter cylindrical portion 711a and a truncated cone cylindrical portion 711b arranged in this order toward the rear (direction from the left side to the right side in FIG. 23). , And a large diameter cylindrical portion 711c. These tubular portions 711a, 711b, and 711c are integrally connected in a state where the pipe axes are aligned with each other.
  • the rear end side of the large-diameter cylindrical portion 711c is closed by the end wall portion 722.
  • the front end side of the small-diameter cylindrical portion 711a is open (opening 724: see FIG. 24).
  • a container-side flange portion 725 is formed so as to project outward at the front end portion of the small-diameter cylindrical portion 711a.
  • a first support member 731 extending so as to be located below the container 711 is fixed to the lower surface side of the casing 740 described later.
  • the container 711 is movably supported by the first support member 731 in the pipe axial direction via a guide roller 735 that is rotatably attached to the first support member 731.
  • a second support member 732 is vertically installed on the first support member 731.
  • An air cylinder 65 constituting a feed mechanism 60 in the sealing body supply mechanism 115 is attached to the second support member 732.
  • the switching mechanism 714 includes a casing 740, a hydraulic cylinder 760, and an urging means 780.
  • the casing 740 includes a front side plate 741, a rear side plate 742, a connecting plate 743, and an upper plate 744.
  • the front side plate 741 and the rear side plate 742 are arranged so as to face each other in the front-rear direction with a predetermined interval in the pipe axis direction of the container 711.
  • the connecting plate 743 connects the left and right side portions of the front side plate 741 and the rear side plate 742.
  • the upper plate 744 is fixed to the upper end surfaces of the front plate 741, the rear plate 742, and the connecting plate 743.
  • FIG. 24 is an enlarged view showing a part B of FIG. 23 with a partial break.
  • the connecting plate 743 drawn in FIG. 23 is not shown for the convenience of clarifying the internal structure of the casing 740.
  • a small-diameter cylindrical portion 711a of the container 711 is inserted into the casing 740 so as to be movable in the pipe axis direction while penetrating the rear side plate 742.
  • An opening 724 is formed on the front end side of the small-diameter cylindrical portion 711a.
  • the container-side flange portion 725 provided at the front end portion of the small-diameter cylindrical portion 711a is formed so as to include the opening 724.
  • An O-ring 726 is mounted on the front surface of the container-side flange portion 725 in an O-ring groove formed so as to surround the opening 724 in an annular shape.
  • the front side plate 741 of the casing 740 is provided with an opening 741a so as to correspond to the opening 724 of the container side flange portion 725.
  • a slit 746 is provided in the upper plate 744 of the casing 740.
  • the slit 746 is arranged in the upper plate 744 so as to correspond to the position where the front side plate 741 and the container side flange portion 725 come into surface contact with each other, assuming that there is no sealing body 13.
  • a sealing body 13 with the plate surface facing the tube axis direction of the container 711 is inserted into the slit 746. In this way, the sealing body 13 unwound from the coil 41 (see FIG. 23) passes through the slit 746 of the upper plate 744, and the front side plate 741 and the container side flange portion are in a state where the plate surface is directed in the pipe axis direction of the container 711. It can be sent downward through the area between the 725 and the 725.
  • the hydraulic cylinder 760 is a fluid actuator that relatively moves the container-side flange portion 725 and the front-side plate 741 so as to approach each other.
  • the extension operation of the hydraulic cylinder 760 causes the container-side flange portion 725 to be relatively moved so as to approach the front-side plate 741.
  • a plurality of hydraulic cylinders 760 (4 in this example) are provided.
  • the plurality of hydraulic cylinders 760 are assembled to the rear side plate 742 in a fixed state.
  • the plurality of hydraulic cylinders 760 are arranged at equal angle intervals (90 ° intervals) around the pipe axis of the container 711.
  • the XY orthogonal axes are set so that the origin O coincides with the tube axis of the container 711 when viewed from the front side of the rear side plate 742, and the axis in the positive direction of the X axis is used as a reference (0 °).
  • the hydraulic cylinder 760 is arranged at each position of 45 °, 135 °, 225 °, and 315 °.
  • the hydraulic cylinders 760 arranged at the positions of 45 ° and 315 ° when viewed from the front side of the rear side plate 742 are shown.
  • the hydraulic cylinder 760 is a single-acting single-rod cylinder.
  • a pressing member 761 having a hemispherical shape on the tip side is attached to the tip of the cylinder rod in the hydraulic cylinder 760.
  • the tip of the pressing member 761 is in contact with the rear surface of the container-side flange portion 725.
  • the return of the piston is performed by the urging force of the compression coil spring (not shown) built in the hydraulic cylinder 760 or the urging force of the urging means 780.
  • the container-side flange portion 725 is relatively moved in the pipe axial direction of the container 711 so as to approach the front side plate 741 by the extension operation of the hydraulic cylinder 760. Further, the container-side flange portion 725 is relatively moved in the pipe axis direction of the container 711 so as to be separated from the front side plate 741 by the urging force of the compression coil spring built in the hydraulic cylinder 760 and the urging force of the urging means 780.
  • the guide means 750 is provided so that the relative movement of the container-side flange portion 725 with respect to the front side plate 741 can be performed accurately and smoothly.
  • the guide means 750 is composed of a guide pin 751 and a guide bush 752.
  • a plurality of guide pins 751 (8 in this example) are provided.
  • the plurality of guide pins 751 are planted in a fixed state on the front side plate 741 so that the axis of each guide pin 751 is parallel to the pipe axis of the container 711 and protrudes toward the rear surface side of the front side plate 741. ..
  • the plurality of guide pins 751 are arranged at equal angle intervals (45 ° intervals) around the pipe axis of the container 711.
  • the XY orthogonal axes are set so that the origin O coincides with the tube axis of the container 711 when viewed from the front side of the front plate 741, and the axis in the positive direction of the X axis is used as a reference (0 °). ),
  • the counterclockwise direction around the origin O is defined as the positive rotation direction, 22.5 °, 67.5 °, 112.5 °, 157.5 °, 202.5, 247.5, 292.
  • Guide pins 751 are arranged at the respective positions of .5 ° and 337.5 °. In FIGS. 24 to 26, for convenience of explanation, only the guide pins 751 arranged at the positions of 67.5 ° and 292.5 ° when viewed from the front side of the front side plate 741 are shown.
  • a plurality of guide bushes 752 (8 in this example) are provided so as to correspond to a plurality of guide pins 751.
  • the plurality of guide bushes 752 are press-fitted into the mounting holes provided in the container-side flange portion 725 and fixed to the container-side flange portion 725.
  • the plurality of guide bushes 752 are arranged at equal angle intervals (45 ° intervals) around the pipe axis of the container 711.
  • the XY orthogonal axes are set so that the origin O coincides with the tube axis of the container 711 when viewed from the front side of the container side flange portion 725, and the axis in the positive direction of the X axis is used as a reference ( 0 °), and when the counterclockwise direction around the origin O is defined as the positive rotation direction, 22.5 °, 67.5 °, 112.5 °, 157.5 °, 202.5, 247.5. , 292.5 °, and 337.5 °, respectively, with guide bushes 752.
  • FIGS. 24 to 26 for convenience of explanation, only the guide bushes 752 arranged at the respective positions of 67.5 ° and 292.5 ° when viewed from the front side of the container side flange portion 725 are shown. ..
  • the portion of the guide pin 751 protruding toward the rear surface side of the front side plate 741 is slidably inserted into the guide bush 752.
  • the guide bush 752 is slid along the guide pin 751 when the container side flange portion 725 moves relative to the front side plate 741 in the pipe axis direction of the container 711. In this way, when the container-side flange portion 725 is relatively moved with respect to the front-side plate 741, the container-side flange portion 725 is guided by the guide means 750.
  • the urging means 780 includes a tension rod 781, a compression coil spring 782, a spring washer 783, a first nut 784, and a second nut 785.
  • a plurality of tension rods 781 (4 in this example) are provided.
  • the plurality of tension rods 781 are planted in a fixed state on the container side flange portion 725 so that the axis of each tension rod 781 is parallel to the pipe axis of the container 711 and protrudes toward the rear surface side of the container side flange portion 725. It is installed.
  • the plurality of tension rods 781 are arranged at equal angle intervals (90 ° intervals) around the pipe axis of the container 711.
  • the XY orthogonal axes are set so that the origin O coincides with the tube axis of the container 711 when viewed from the front side of the container side flange portion 725, and the axis in the positive direction of the X axis is used as a reference (
  • the tension rods 781 are arranged at the respective positions of 0 °, 90 °, 180 °, and 270 °.
  • FIGS. 23 to 26 for convenience of explanation, only the tension rods 781 arranged at the positions of 90 ° and 270 ° when viewed from the front side of the container side flange portion 725 are shown.
  • the tension rod 781 projecting to the rear surface side of the container side flange portion 725 penetrates the rear side plate 742 and further projects to the rear surface side of the rear side plate 742.
  • a compression coil spring 782 and a spring washer 783 which are arranged in this order toward the rear of the rear side plate 742, are fitted on the portion of the tension rod 781 protruding toward the rear surface side of the rear side plate 742.
  • a male screw portion 781a is formed in a required region from the rear end to the tip of the tension rod 781 in a portion of the tension rod 781 protruding toward the rear surface side of the rear plate 742.
  • a first nut 784 and a second nut 785 which are arranged in the order described in this manner, are screwed to the male screw portion 781a, respectively.
  • the front end side is in contact with the rear surface of the rear side plate 742, and the rear end side is in contact with the spring washer 783.
  • the first nut 784 is in contact with the spring washer 783, and the initial deflection amount of the compression coil spring 782 can be adjusted by tightening or loosening the first nut 784. There is. Then, after adjusting the initial deflection amount of the compression coil spring 782 by operating the first nut 784, the second nut 785 is tightened in contact with the first nut 784, and then the first nut 784 is rotated in the reverse direction in the loosening direction. As a result, the tightened state of the first nut 784 is maintained by the effect of the double nut.
  • the elastic force of the compression coil spring 782 is transmitted to the tension rod 781 via the spring washer 783 and the nuts 784 and 785. In this way, the urging means 780 urges the container-side flange portion 725 in the direction (rear) of pulling the container-side flange portion 725 away from the front-side plate 741.
  • FIG. 25 is an operation explanatory view of the deposit removing device according to the twelfth embodiment of the present invention, and is a state diagram of the sealed body pressed against the opening of the container.
  • the hydraulic drive means 800 for driving the switching mechanism 714 by the hydraulic cylinder 760 includes an air hydro booster (hereinafter, simply abbreviated as “booster”) 801 and a direction control valve 802. There is.
  • boost air hydro booster
  • the booster 801 includes a booster main body 811 and a piston body 812 built in the booster main body 811.
  • the piston body 812 is formed by connecting a large-diameter piston 813 and a small-diameter piston 814 with a connecting rod 815.
  • a first drive chamber 821 is formed between the closed end portion on one side (right side in FIGS. 25 and 26) of the booster main body 811 and the large-diameter piston 813.
  • a second drive chamber 822 is formed between the large-diameter piston 813, the small-diameter piston 814, and the booster main body 811.
  • a pressure boosting chamber 823 is formed between the closed end portion on the other side (left side in FIGS. 25 and 26) of the booster main body 811 and the small diameter piston 814.
  • the pressure boosting chamber 823 is filled with hydraulic oil.
  • the pressure boosting chamber 823 and the hydraulic cylinder 760 are connected by a hydraulic line 825.
  • the directional control valve 802 is, for example, a 5-port 2-position switching electromagnetically operated directional control valve having a first inlet / outlet port, a second inlet / outlet port, a first exhaust port, a second exhaust port, and a compressed air introduction port.
  • the first inlet / outlet port of the directional control valve 802 and the first drive chamber 821 are connected by an air pipe 831.
  • the second inlet / outlet port of the directional control valve 802 and the second drive chamber 822 are connected by an air pipe line 832.
  • the first exhaust port of the directional control valve 802 is connected to the silencer 836 via the air line 833.
  • the second exhaust port of the directional control valve 802 is connected to the silencer 837 via the air line 834.
  • the compressed air introduction port of the directional control valve 802 is connected to the compressed air supply source 838 via the air pipeline 835.
  • FIG. 27 is an enlarged view of part C of FIG. 25.
  • the nozzle 712 has a cylindrical nozzle body 736.
  • the nozzle body 736 is opened so as to correspond to the opening 724 of the container 711 through the opening 741a provided in the front plate 741 of the casing 740.
  • a flange portion 737 is formed at the front end portion of the nozzle body portion 736.
  • a flange portion 738 is formed at the rear end portion of the nozzle body portion 736.
  • the pipe axis of the nozzle body 736 coincides with the pipe axis of the conduit 700 and the container 711, respectively.
  • the flange portion 737 is fastened to the flange portion 701 formed at the rear end of the conduit 700 by necessary bolts and nuts. Further, the flange portion 738 is fastened to the front side plate 741 with a required bolt.
  • FIG. 27 is an enlarged view of part C of FIG. 25.
  • the deposit removing device 10L further includes a purging means for barging flying objects including dust and the like flying toward the opening 724 of the container 711, which is a pressure wave outlet.
  • the purging means is a blowout pipe 850 that blows out purge gas (for example, compressed air or the like) for blowing off flying objects.
  • the blowout pipe 850 is composed of a cylindrical member extending in the axial direction orthogonal to the pipe axis of the nozzle body 736.
  • the outlet pipe 850 has an intermediate portion between the front end and the rear end of the nozzle body portion 736, and one end portion of the outlet pipe 850 is joined to the nozzle body portion 736 in a state of communicating with the inside of the nozzle body portion 736.
  • the other end of the blowout pipe 850 is connected to a compressed air supply source via an air pipe (not shown), a flow rate control valve, or the like.
  • FIG. 28 is an enlarged view of part D of FIG. 25.
  • a glow plug 650 is attached to the end wall portion 722 of the container 711 via a plug protection member 610.
  • the plug protection member 610 includes a housing portion 611 that holds the main body portion of the glow plug 650, and a cover portion 612 that covers the heat coil pipe 651 of the glow plug 650.
  • the housing portion 611 is screwed onto the end wall portion 722.
  • a glow plug 650 is screwed inside the housing portion 611.
  • the cover portion 612 is composed of a cylindrical side cover 613 that covers the heat coil pipe 651 from the side and a tip cover 614 that covers the heat coil pipe 651 from the front side.
  • the side cover 613 is provided with a plurality of elongated vent holes 615 through which the mixed gas can flow at equal angular intervals (for example, 90 °) in the circumferential direction of the side cover 613.
  • the mixed gas inside the container 711 flows into the inside of the cover portion 612 through the plurality of ventilation holes 615, so that the mixed gas can be ignited by energizing the glow plug 650. Further, since most of the pressure waves generated by the combustion / explosion of the mixed gas are blocked by the cover portion 612, the heat coil pipe 651 can be protected, the heat coil pipe 651 can be prevented from being damaged, and the glow plug can be prevented. The life of the 650 can be significantly extended.
  • the valve position of the directional control valve 802 is adjusted by a predetermined operation of the directional control valve 802. Switch to the first position.
  • the compressed air from the compressed air supply source 838 is supplied to the first drive chamber 821 via the air pipe 835, the directional control valve 802, and the air pipe 831.
  • the air in the second drive chamber 822 is exhausted through the air pipe 832, the directional control valve 802, the air pipe 834, and the silencer 837.
  • the piston body 812 is moved to the left side in FIG. 25, and the hydraulic oil in the booster chamber 823 is compressed.
  • the hydraulic oil in the pressure increasing chamber 823 is increased in pressure according to the area ratio of the large-diameter piston 813 and the small-diameter piston 814.
  • the boosted hydraulic oil pressure oil
  • the boosted hydraulic oil is supplied to the hydraulic cylinder 760 via the hydraulic line 825.
  • the hydraulic cylinder 760 is extended and moved forward so that the container-side flange portion 725 approaches the front-side plate 741.
  • the container 711 is moved forward along the pipe axis. Since the container 711 is supported by the first support member 731 via the guide roller 735, the container 711 can be smoothly moved forward.
  • the sealing body 13 located between the front-side plate 741 and the container-side flange portion 725 is sandwiched between the container-side flange portion 725 and the front-side plate 741.
  • the sealing body 13 is pressed against the container-side flange portion 725 around the opening 724, and the sealing body is pressed.
  • the container-side flange portion 725 and the sealing body 13 are kept in an airtight state by the sealing effect of the O-ring 726 (see FIG. 24). Therefore, as will be described later, by increasing the pressure inside the container 711, the opening 724 of the container 711 can be reliably closed by the sealing body 13 in an airtight state until the sealing body 13 is destroyed. The pressure wave of is surely generated.
  • the tension rod 781 is also moved forward together with the container side flange portion 725.
  • the compression coil spring 782 is compressed according to the movement of the tension rod 781, and the elastic rebound force according to the amount of compression is stored in the urging means 780.
  • the flammable gas and the oxidant gas are supplied to the inside of the container 711, respectively, and the combustible gas and the oxidant gas are mixed in a predetermined mixing ratio inside the container 711. It is in a state of being mixed with.
  • the temperature of the mixed gas in the container 711 is raised and ignited.
  • combustion / explosion occurs in which the flame propagates rapidly inside the container 711.
  • the gas inside the container 711 tries to expand at once due to the temperature rise caused by combustion.
  • the pressure inside the container 711 which is a closed space, rises sharply, and the sealing body 13 that cannot withstand the pressure is shattered (see FIG. 5B).
  • the sealing body 13 is destroyed, the pressure is rapidly released by ejecting a high-pressure gas from the opening 724 of the container 711 at once. A pressure wave is generated as a result of the sudden release of pressure.
  • the generated pressure wave is discharged into the exhaust gas flow path 2 of the boiler 1 through the nozzle 712 (see FIG. 23).
  • the dust adhering to the heat transfer tube 4 is peeled off and removed by the wind pressure and vibration caused by the pressure wave emitted in this way.
  • valve position of the directional control valve 802 is switched to the second position as shown in FIG. 26 by a predetermined operation of the directional control valve 802 in preparation for the next pressure wave emission.
  • the compressed air from the compressed air supply source 838 passes through the air pipe 835, the directional control valve 802, and the air pipe 832. Is supplied to the second drive chamber 822. At the same time, the air in the first drive chamber 821 is exhausted through the air pipe 831, the directional control valve 802, the air pipe 833, and the silencer 836.
  • the piston body 812 is moved to the right side in FIG. 26, and the hydraulic oil receiving volume of the pressure boosting chamber 823 increases. Then, due to the urging force of the compression coil spring (not shown) for returning the piston built in the hydraulic cylinder 760 and the urging force of the urging means 780, the hydraulic oil in the hydraulic cylinder 760 passes through the hydraulic line 825. Is sent to the pressure boosting chamber 823, and the hydraulic cylinder 760 contracts. At the same time, the elastic rebound force of the compression coil spring 782 in the urging means 780 pulls the tension rod 781 rearward, and the container-side flange portion 725 is moved rearward away from the front plate 741. Along with this, the container 711 is moved backward along the pipe axis. Since the container 711 is supported by the first support member 731 via the guide roller 735, the container 711 can be smoothly moved to the rear.
  • the feed mechanism 60 is operated to feed the sealant 13 downward at a predetermined feed pitch.
  • the sealing body 13 is sealed so as to close the opening 724 of the container 711 with the unbroken portion instead of the destroyed portion (round hole 67: see FIGS. 4A and 4B).
  • the body 13 can be positioned.
  • the operation of filling and igniting the mixed gas in the sealed body pressing state and the operation of sending the sealing body 13 in the sealing body non-pressing state are repeatedly executed.
  • the pressure wave can be repeatedly emitted, and the deposits on the heat transfer tube 4 can be continuously removed.
  • the hydraulic cylinder 760 is extended to move the sealing body 13 located between the front side plate 741 and the container side flange portion 725 to the container side flange. It is configured to be sandwiched between the portion 725 and the front side plate 741 so as to be in a sealed body pressed state.
  • the sealing body is pressed by the hydraulic cylinder 760, which is a fluid actuator using hydraulic oil of an incompressible fluid, the sealing body pressing state can be reliably maintained.
  • the pressure wave output of the deposit removing device 10L can be easily increased.
  • the container side flange portion 725 is separated from the front side plate 741 via the tension rod 781 by the elastic rebound force of the compression coil spring 782 in the urging means 780. It is configured to be pulled backward so as to be in a non-pressed state of the sealing body.
  • the hydraulic circuit for contracting the hydraulic cylinder 760 can be omitted, so that the hydraulic drive means 800 can be simplified.
  • the direction control valve 802 when the direction control valve 802 is positioned at the first position as shown in FIG. 25 in order to bring the sealed body pressed by the switching mechanism 714, it should be natural. Even if the supply of compressed air from the compressed air supply source 838, which is the actual drive source of the hydraulic cylinder 760, is interrupted due to a power failure caused by a disaster or the like, the compression coil for returning the piston built into the hydraulic cylinder 760 By the action of the urging force of the spring (not shown) or the urging force of the urging means 780, the hydraulic oil in the hydraulic cylinder 760 is sent to the pressure boosting chamber 823 via the hydraulic line 825.
  • the air in the first drive chamber 821 is a compressible fluid in the piston body 812
  • the air in the first drive chamber 821 is compressed by the action of the pressure of the hydraulic oil sent into the boosting chamber 823. Then, it moves to the right side in FIG. 26.
  • the hydraulic oil receiving volume of the pressure boosting chamber 823 increases, and the hydraulic cylinder 760 contracts.
  • the elastic rebound force of the compression coil spring 782 in the urging means 780 pulls the tension rod 781 rearward, and the container-side flange portion 725 is moved rearward away from the front plate 741.
  • compressed air as a purge gas is blown into the inside of the nozzle body 736 from the blowout pipe 850.
  • Most of the blown compressed air collides with the inner wall surface of the nozzle body 736 facing the blowout pipe 850.
  • a part of the compressed air that collides flows to the front of the nozzle body 736, and the rest flows to the rear of the nozzle body 736.
  • the compressed air that has flowed in front of the nozzle body 736 flows toward the exhaust gas flow path 2 of the boiler 1 via the conduit 700.
  • the flying matter including dust and the like that is about to fly from the exhaust gas flow path 2 through the conduit 700 and the nozzle body 736 toward the opening 724 of the container 711 can be repelled to the exhaust gas flow path 2.
  • the compressed air flowing to the rear of the nozzle body 736 collides with the sealing body 13 through the opening 741a of the front plate 741 and turns back through the opening 741a, the nozzle body 736, and the conduit 700. It flows toward the exhaust gas flow path 2 of the boiler 1.
  • the compressed air blown from the blowout pipe 850 into the nozzle body 736 cannot completely purge the flying matter including dust, and the front side plate 741 near the opening 724 of the container side flange 725.
  • the deposit removing device 10L is attached to the conduit 700 projecting from the side wall 3 via the nozzle 712.
  • the nozzle 712 is cooled by the purge gas (compressed air) blown from the blowout pipe 850 into the nozzle body 736. Therefore, even if the side wall 3 has a high temperature, the temperature rise of the deposit removing device 10L can be prevented by cooling the nozzle 712 with the purge gas.
  • FIG. 29 shows a deposit removing device according to a thirteenth embodiment of the present invention, (a) is a state diagram attached to a boiler, (b) is a front view, and (c) is a partial breakage of a main part. It is a figure.
  • the deposit removing device 10M fixes the container 911 having the opening 924, the sealing body 913 closing the opening 924, and the sealing body 913. It is equipped with means 930.
  • the deposit removing device 10M attaches the conduit 700 by fastening the members constituting the fixing means 930 to the flange portion 701 formed at the end of the conduit 700 by a fastener 910 composed of required bolts and nuts. It is detachably attached to the side wall 3 of the boiler 1 via.
  • the same or similar ones as those in the above-described embodiment are designated by the same reference numerals in the drawings, and detailed description thereof will be omitted.
  • the container 711 has a small-diameter cylindrical portion 911a, a truncated cone cylindrical portion 911b, and a large-diameter cylindrical portion 911c arranged in this description order toward the rear (direction from the left side to the right side in FIG. 29A). doing.
  • the tubular portions 911a, 911b, and 911c are integrally connected in a state where the pipe axes are aligned with each other.
  • the rear end side of the large-diameter cylindrical portion 911c is closed by the end wall portion 922.
  • a glow plug 650 is attached to the end wall portion 922 via a plug protection member 610.
  • a container-side flange portion 925 is formed so as to project outward at the front end portion of the small-diameter cylindrical portion 711a.
  • the sealing body 913 is made of, for example, stainless steel, iron-based, or copper-based spring steel, a metal material such as aluminum, or a resin material.
  • the sealing body 913 is formed in a disk shape having a size capable of closing the opening 924 of the container 911 and covering the front surface of the container-side flange portion 925.
  • a gasket 915 is inserted between the sealing body 913 and the container-side flange portion 925.
  • the fixing means 930 is composed of a container-side flange portion 925, a holding plate 931 and a cap bolt 932 as a fastening means.
  • the pressing plate 931 has an opening 931a corresponding to the opening 924 of the container-side flange portion 925, and the sealing body 913 and the gasket 915 can be sandwiched between the holding plate 931 and the container-side flange portion 925. It is formed in the shape of an annular plate like this.
  • the presser plate 931 is fastened to the container side flange portion 925 by the required cap bolts 932 (4 in this example) with the sealing body 913 and the gasket 915 sandwiched between the pressing plate 931 and the container side flange portion 925. There is. In this way, in the fixing means 930, by tightening the required cap bolt 932, the sealing body 913 can be airtightly fixed to the container side flange portion 925 via the gasket 915 in a pressed state. It is designed to be able to keep in.
  • the sealing shown in FIGS. 29 (b) and 29 (c) is provided in the state of being attached to the boiler 1 as shown in FIG. 29 (a).
  • the flammable gas and the oxidant gas are supplied to the inside of the container 911, respectively, and the flammable gas and the oxidant gas are mixed in a predetermined mixing ratio inside the container 911.
  • the inside of the container 911 in the deposit removing device 10M is pre-filled with a mixed gas having a predetermined mixing ratio of the flammable gas and the oxidant gas, and the deposit removing device 10M filled with the mixed gas is connected to the conduit 700. It is fastened to the flange portion 701 at the rear end via the fastener 910, and is attached to the boiler 1 as shown in FIG. 29 (a).
  • the temperature of the mixed gas in the container 911 is raised and ignited.
  • combustion / explosion occurs in which the flame rapidly propagates inside the container 911.
  • the gas inside the container 911 tries to expand at once due to the temperature rise caused by combustion.
  • the pressure inside the container 911 which is a closed space, rises sharply, and the sealing body 913 that cannot withstand the pressure is shattered (see FIG. 5B).
  • the sealing body 913 is destroyed, the pressure is rapidly released by ejecting a high-pressure gas from the opening 924 of the container 911 at once. A pressure wave is generated as a result of the sudden release of pressure.
  • the generated pressure wave is emitted into the exhaust gas flow path 2 of the boiler 1 via the conduit 700 (see FIG. 29 (a)).
  • the dust adhering to the heat transfer tube 4 is peeled off and removed by the wind pressure and vibration caused by the pressure wave emitted in this way.
  • a pressure wave can be generated with an extremely simple configuration.
  • the deposit removing device 10M of the present embodiment does not include the switching mechanisms 14, 114, 214, 314, 414, 514, 714 and the sealing body supply mechanisms 15, 115, 215 of the previous embodiment. It is not possible to repeatedly generate a pressure wave with one deposit removing device 10M. Therefore, if a plurality of deposit removing devices 10M are prepared in advance and replaced sequentially each time a pressure wave is generated, the pressure wave can be repeatedly generated and the deposits are continuously removed. be able to.
  • the deposit removing device 10M of the present embodiment has a low frequency of removing deposits such as dust, and there is a strong demand for keeping the equipment cost low. For example, in a relatively small-scale waste incineration facility, the boiler 1 Suitable for removing deposits on the heat transfer tube 4 of the above.
  • FIG. 30 is a partially broken view of a main part of the deposit removing device according to the modified example of the thirteenth embodiment of the present invention.
  • the same or similar ones as those in the thirteenth embodiment described above are designated by the same reference numerals in the drawings, and detailed description thereof will be omitted.
  • the sealing body 913 is airtightly fixed to the container-side flange portion 925 via the gasket 915 by tightening the required cap bolt 932, and the fixing means 930 airtightly fixes the container-side flange portion 925.
  • a presser plate 931 and a cap bolt 932 are shown, but the present invention is not limited thereto.
  • FIG. 30 there is also an embodiment in which the sealing body 913 is airtightly fixed to the container side flange portion 925 via an adhesive layer 940 formed by an adhesive or the like.
  • the adhesive layer 940 corresponds to the "fixing means" of the present invention.
  • the deposit removing device 10M'of this modification can also obtain the same action and effect as the deposit removing device 10M of the thirteenth embodiment.
  • the O-ring 126, 226, 726 is used as the sealing structure between the sealing body 13 and the container side flange portions 125, 225, 725, but the present invention is not limited to this.
  • a metal touch seal structure that improves airtightness as a mirror finish by polishing the surface of the container side flange portions 125, 225 and 725 may be adopted.
  • a gasket may be used, or grease or the like may be applied to the container side flange portions 125, 225, 725 to seal the container.
  • the vertical type in which the feeding drum 42, the feeding mechanism 60, and the winding drum 44 are arranged in the vertical direction in the sealing body supply mechanisms 15, 115, and 215 are exemplified, but the present invention is limited thereto.
  • a horizontal one in which those things are arranged in the left-right direction may be adopted.
  • the vertical type is suitable when there is no space in the horizontal direction in the boiler 1 and its surroundings, but there is a space in the vertical direction.
  • the horizontal type is suitable when there is no space in the vertical direction in the boiler 1 and its surroundings, but there is a space in the horizontal direction. In this way, the vertical type and the horizontal type may be used properly according to the situation of the boiler 1 and its surroundings.
  • the deposit removing device of the present invention has been described above based on a plurality of embodiments and a plurality of different embodiments, but the present invention is limited to the above-described embodiment and the configurations described in the above-mentioned other embodiments. Rather, the configuration can be appropriately changed without departing from the spirit, such as by appropriately combining the configurations described in the above-described embodiment and the above-mentioned other embodiments.
  • the deposit removing device of the present invention can be used, for example, in an application of removing dust adhering to a heat transfer tube of a boiler installed side by side in an incinerator.

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Abstract

付着物が付着した対象物を損傷することなく、付着物を広範囲で除去することができる付着物除去装置を提供する。 対象物4に付着した付着物を圧力波を利用して除去する付着物除去装置10Aであって、開口部24を有する容器11と、容器11の開口部を24塞ぐ封止体13とを備え、容器11内の圧力を高めることで封止体13を破壊して圧力波を発生させるようにする。

Description

付着物除去装置
 本発明は、対象物に付着した付着物を圧力波を利用して除去する付着物除去装置に関する。
 近年、発電設備が併設された廃棄物焼却施設での発電量向上が重要となっている。廃棄物焼却施設での発電は、焼却炉での廃棄物の燃焼に伴い発生する高温の排ガスからボイラにて熱回収を行い、所定の温度、圧力の蒸気を生成してタービン発電機に導入することにより行われている。
 ボイラは、放射室と対流伝熱室とを有している。放射室には、放射伝熱管が放射伝熱面として配設され、対流伝熱室には、過熱器が対流伝熱面として配設されている。過熱器は、水平方向に伝熱管(過熱管)が複数配設された伝熱管群が高さ方向に複数段配設されて構成されている。
 焼却炉からの排ガスには、腐食成分や、重金属類等を含むダストが含まれている。このため、運転経過に伴い、ボイラの放射伝熱面や、対流伝熱面に徐々にダストが付着、堆積し、熱回収性能の低下や、ガス流路の閉塞、伝熱管の腐食といった障害を招き、正常な運転の継続が困難な状態に陥ることがある。
 そこで、運転中にダストを除去することができるダスト除去装置を設置することにより、正常な運転を継続的に行うことを可能としている。
 従来のダスト除去装置としては、蒸気式スートブロワ装置(例えば、特許文献1を参照)や、ハンマリング装置(例えば、特許文献2を参照)等が挙げられる。
 特許文献1に係る蒸気式スートブロワ装置は、水蒸気を噴射するための噴射ノズルを備えたスートブロワ管と、このスートブロワ管をボイラの排ガス通路内へと送り込み、又はボイラの排ガス通路内から引き抜くように駆動する駆動装置とを備えて構成されている。この蒸気式スートブロワ装置において、ボイラの伝熱管に付着したダストの除去を行うときには、駆動装置によりスートブロワ管をボイラの排ガス通路内へと送り込み、スートブロワ管に設けた噴射ノズルからボイラの伝熱管に向けて水蒸気を噴射してダストを除去する。一方、ダストの除去を行わないときには、ボイラの排ガス通路内に送り込んだスートブロワ管を駆動装置により引き抜いてボイラの排ガス通路の外側に出しておくことで、スートブロワ管の焼損、腐食を回避するようにしている。
 特許文献2に係るハンマリング装置は、複数の伝熱管を水平方向に配列しダストを含む排ガスが垂直方向に流れるボイラの熱交換器に装備されるものであって、各伝熱管を連結する連結棒と、この連結棒を打撃するように熱交換器の上部に配設されるハンマとを備えて構成されている。このハンマリング装置においては、ハンマの衝突力を、連結棒を介して伝熱管に伝えて振動を与え、伝熱管に付着したダストの付着力に対抗する剥離力を伝熱管に生じさせることにより、付着ダストを剥離し落下させるようにしている。
実開昭60-196132号公報 実開昭59-139799号公報
 特許文献1に係る蒸気式スートブロワ装置は、ダストが付着した伝熱管に対して直接的に蒸気を噴射して付着ダストを除去するものであるため、ダスト除去範囲が限定的であり、付着ダストを広範囲で除去することができない。また、ボイラの排ガス通路の外側にスートブロワ管を長時間待機させておいた後に上述した水蒸気噴射動作を行った場合、スートブロワ管内に溜まった蒸気が冷えてドレンとなっているものを噴射する現象(ドレンアタック)により、局部的に伝熱管を減肉させる虞がある。
 一方、特許文献2に係るハンマリング装置は、ダストが付着した伝熱管を、連結棒を介してハンマで叩くことで発生する振動によって付着ダストを払い落すようにされていることから、付着ダストを広範囲で除去することができるという利点があるものの、ハンマの衝突力を機械的に伝熱管に伝える構成であるため、伝熱管に変形や割れが生じる虞がある。
 本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、付着物が付着した対象物を損傷することなく、付着物を広範囲で除去することができる付着物除去装置を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するための本発明に係る付着物除去装置の特徴構成は、
 対象物に付着した付着物を圧力波を利用して除去する付着物除去装置であって、
 開口部を有する容器と、
 前記開口部を塞ぐ封止体と、
を備え、
 前記容器内の圧力を高めることで前記封止体を破壊して前記圧力波を発生させるように構成されることにある。
 本構成の付着物除去装置によれば、容器内の圧力を高めることでその容器の開口部を塞ぐ封止体が破壊されると、圧力の急激な開放の結果、圧力波が発生し、圧力波による風圧、振動により、対象物に付着した付着物が剥離して除去される。従って、付着物が付着した対象物を損傷することなく、付着物を広範囲で除去することができる。
 本発明に係る付着物除去装置において、
 前記開口部に対する前記封止体の押付状態と非押付状態とを切り換える切換機構を備えることが好ましい。
 本構成の付着物除去装置においては、容器の開口部に対する封止体の押付状態と非押付状態とが切換機構によって切り換えられる。容器の開口部に対する封止体の押付状態では、容器内の圧力を高めることで封止体が破壊されるまでその容器の開口部を封止体で確実に塞ぐことができるので、所望の圧力波を確実に発生させることができる。一方、容器の開口部に対する封止体の非押付状態では、封止体を移動させることができるので、例えば、破壊された封止体を破壊されていない新しい封止体に交換したり、封止体の破壊された部分に代えて破壊されていない部分で容器の開口部を塞ぐように封止体を移動させたりすることができる。
 本発明に係る付着物除去装置において、
 前記切換機構は、前記封止体を挟持する第一挟持部材、及び第二挟持部材と、推力を発生する流体アクチュエータと、前記流体アクチュエータの推力を、前記第一挟持部材、及び前記第二挟持部材を相対移動させる力に変換するトグルリンクとを備えることが好ましい。
 本構成の付着物除去装置によれば、流体アクチュエータの推力が、トグルリンクを介して第一挟持部材、及び第二挟持部材を相対移動させる力に変換される。この際、流体アクチュエータの推力がトグルリンクで増幅されて第一挟持部材、及び第二挟持部材に伝達される。従って、流体アクチュエータとして小型のものを採用することができ、コストを抑えることができる。また、容器の開口部に対して封止体を押し付けている状態のときの反力の大部分はトグルリンクが受けることになり、流体アクチュエータに作用する反力を低く抑えることができ、流体アクチュエータの負担を軽減することができる。
 本発明に係る付着物除去装置において、
 前記切換機構は、前記封止体を挟持する第一挟持部材、及び第二挟持部材と、前記第一挟持部材、及び第二挟持部材を相対移動させる流体アクチュエータとを備えることが好ましい。
 本構成の付着物除去装置によれば、流体アクチュエータによって直接的に第一挟持部材、及び第二挟持部材が相対移動される構成とされるので、流体アクチュエータの推力を第一挟持部材、及び第二挟持部材に伝達するための推力伝達機構を省略することができ、装置構成の簡素化を図ることができるとともに、機械的摩擦損失を低く抑えることができる。特に、非圧縮性流体の作動油の油圧力で推力を発生する流体アクチュエータの場合、容器の開口部に対する封止体の押付状態を確実に保つことができる。
 本発明に係る付着物除去装置において、
 前記切換機構は、前記封止体を挟持する第一挟持部材、及び第二挟持部材と、前記第二挟持部材に取り付けられる押付機構とを備え、
 前記押付機構は、前記第一挟持部材に対して、前記第一挟持部材、及び前記第二挟持部材の配置方向と直交する方向に相対移動可能であるとともに、前記第二挟持部材に対する前記第一挟持部材の押付状態と非押付状態とを切換可能に構成されることが好ましい。
 本構成の付着物除去装置によれば、第一挟持部材に対して押付機構が相対移動する動作と、第二挟持部材に対する第一挟持部材の押付状態と非押付状態との切換動作とを連携させることにより、容器の開口部に対する封止体の押付状態と非押付状態とが切り換えられる。押付機構は、第一挟持部材に対して第一挟持部材、及び第二挟持部材の配置方向と直交する方向に相対移動可能な構成とされる。このような構成により、切換機構における第一挟持部材、及び第二挟持部材の配置方向の設置スペースを大幅に短縮することができるので、装置のコンパクト化を図ることができる。従って、第一挟持部材、及び第二挟持部材の配置方向と直交する方向には設置スペースの余裕があるが、第一挟持部材、及び第二挟持部材の配置方向には設置スペースの余裕がないような場所に設置するのに適している。
 本発明に係る付着物除去装置において、
 前記切換機構は、前記封止体を挟持する第一挟持部材、及び第二挟持部材と、前記第一挟持部材、及び前記第二挟持部材を締結する締結具とを備えることが好ましい。
 本構成の付着物除去装置によれば、締結具の締付操作により、封止体押付状態とし、締結具の締付解除操作により、封止体非押付状態とすることができ、容器の開口部に対する封止体の押付状態と非押付状態とを極めて簡易な構成で切り換えることができる。
 本発明に係る付着物除去装置において、
 前記切換機構は、前記封止体を挟持する第一挟持部材、及び第二挟持部材と、前記第一挟持部材、及び前記第二挟持部材を近づけるように相対移動させる流体アクチュエータと、前記第一挟持部材、及び前記第二挟持部材を引き離す方向に前記第一挟持部材、及び前記第二挟持部材の何れか一方を付勢する付勢手段とを備えることが好ましい。
 本構成の付着物除去装置によれば、流体アクチュエータによって第一挟持部材、及び第二挟持部材を近づけるように相対移動させるとともに、第一挟持部材、及び第二挟持部材を引き離す方向に第一挟持部材、及び第二挟持部材の何れか一方を付勢手段によって付勢する構成とされる。このような構成により、流体アクチュエータの推力によって第一挟持部材、及び第二挟持部材を近づけるように相対移動させる際の流体アクチュエータの推力を伝達する機構を省略することができ、装置構成の簡素化を図ることができるとともに、機械的摩擦損失を低く抑えることができる。特に、非圧縮性流体の作動油の油圧力で推力を発生する流体アクチュエータの場合、容器の開口部に対する封止体の押付状態を確実に保つことができる。また、万一、流体アクチュエータの駆動源が途絶えたとしても、付勢手段によって第一挟持部材、及び第二挟持部材が離れる方向に移動され、自動的に、圧力波が発生されない状態である封止体非押付状態とすることができるので、安全管理上、好ましい形態とすることができる。
 本発明に係る付着物除去装置において、
 前記非押付状態のときに、前記封止体を前記開口部へと供給する封止体供給機構を備えることが好ましい。
 本構成の付着物除去装置によれば、切換機構と封止体供給機構との協働により、すなわち容器の開口部に対する封止体の押付状態と非押付状態との切り換え動作と、容器の開口部に対して封止体が非押付状態にあるときに、容器の開口部へと封止体を供給する動作との組み合わせにより、容器内の圧力を高めることによる封止体の破壊と、例えば、破壊された封止体を破壊されていない新しい封止体に交換したり、封止体の破壊された部分に代えて破壊されていない部分で容器の開口部を塞ぐように封止体を移動させたりする動作とを交互に行うことができるので、圧力波を容易に繰り返し発生することができ、付着物を継続的に除去することができる。
 本発明に係る付着物除去装置において、
 前記容器内で可燃性物質を燃焼させることで前記容器内の圧力が高められることが好ましい。
 本構成の付着物除去装置によれば、容器内で可燃性物質を燃焼させることで容器内の圧力が高められるので、容器が低容量であっても大きな圧力波を発生させることができ、コンパクトな構成で所望の圧力波を容易に得ることができる。
 本発明に係る付着物除去装置において、
 前記可燃性物質に点火する点火プラグが複数設けられ、
 複数の前記点火プラグのうち、一の点火プラグの点火による燃焼によって生じる圧力波と、他の点火プラグの点火による燃焼によって生じる圧力波とが交差するように、前記一の点火プラグ、及び前記他の点火プラグがそれぞれ配置されていることが好ましい。
 本構成の付着物除去装置によれば、複数の点火プラグのうち、一の点火プラグの点火による燃焼によって生じる圧力波と、他の点火プラグの点火による燃焼によって生じる圧力波とが交差するように構成されているので、圧力波が交差する複数箇所において圧力波が増幅され、圧力波の威力を向上することができる。
 本発明に係る付着物除去装置において、
 前記容器内に圧縮ガスを供給することで前記容器内の圧力が高められることが好ましい。
 本構成の付着物除去装置によれば、容器内に圧縮ガスを供給することで容器内の圧力が高められる構成であり、着火源とはならないので、伝熱管に可燃性のダストが付着する場合でも、適用可能である。
 本発明に係る付着物除去装置において、
 前記封止体は、板状体であることが好ましい。
 本構成の付着物除去装置によれば、封止体が板状体であるので、封止体の板厚方向における装置長さを短縮することができ、装置のコンパクト化を図ることができる。また、封止体の板厚の調整により、封止体が破壊される際の容器内の圧力の大きさを調整することができる。従って、圧力波の威力を封止体の板厚調整によって容易に調整することができる。
 本発明に係る付着物除去装置において、
 前記開口部に向かって飛来する飛来物をバージするパージ手段を備えることが好ましい。
 本構成の付着物除去装置によれば、容器の開口部に向かって飛来する飛来物をパージすることができるので、開口部近傍に飛来物が付着・堆積するのを確実に防止することができる。
 また、上記課題を解決するための本発明に係る付着物除去装置の特徴構成は、
 対象物に付着した付着物を圧力波を利用して除去する付着物除去装置であって、
 開口部を有する容器と、
 前記開口部を塞ぐ封止体と、
 前記封止体を固定する固定手段と、
を備え、
 前記容器内の圧力を高めることで前記封止体を破壊して前記圧力波を発生させるように構成されることにある。
 本構成の付着物除去装置によれば、容器内の圧力を高めることでその容器の開口部を塞ぐ封止体が破壊されると、圧力の急激な開放の結果、圧力波が発生し、圧力波による風圧、振動により、対象物に付着した付着物が剥離して除去される。従って、付着物が付着した対象物を損傷することなく、付着物を広範囲で除去することができる。また、容器の開口部に対する封止体の固定手段による固定状態では、容器内の圧力を高めることで封止体が破壊されるまでその容器の開口部を封止体で確実に塞ぐことができるので、所望の圧力波を確実に発生させることができる。なお、複数基の付着物除去装置を予め準備しておき、圧力波を発生させる毎に順次交換するようにすれば、圧力波を繰り返し発生させることができ、付着物を継続的に除去することができる。
図1は、本発明の第一実施形態に係る付着物除去装置がボイラに付設されている状態図である。 図2は、本発明の第一実施形態の付着物除去装置の構造を示す縦断面図で、容器の開口部に対する封止体の押付状態図である。 図3は、本発明の第一実施形態の付着物除去装置の構造を示す縦断面図で、容器の開口部に対する封止体の非押付状態図である。 図4は、本発明の第一実施形態の付着物除去装置に装備される送り機構を示す図で、(a)は図2のX矢視図、(b)は図3のY矢視図である。 図5は、本発明の第一実施形態の付着物除去装置による圧力波発生の説明図で、(a)は封止体破壊前状態図、(b)は封止体破壊後状態図である。 図6は、本発明の第一実施形態の付着物除去装置で発生させた圧力波で付着物を除去する様子を示す図である。 図7は、本発明の第二実施形態の付着物除去装置の構造を示す縦断面図で、容器の開口部に対する封止体の押付状態図である。 図8は、本発明の第二実施形態の付着物除去装置の構造を示す縦断面図で、容器の開口部に対する封止体の非押付状態図である。 図9は、本発明の第二実施形態の付着物除去装置による圧力波発生の説明図で、(a)は封止体破壊前状態図、(b)は封止体破壊後状態図である。 図10は、本発明の第二実施形態の付着物除去装置で発生させた圧力波で付着物を除去する様子を示す図である。 図11は、本発明の第三実施形態の付着物除去装置の要部を示す側面図である。 図12は、本発明の第三実施形態の付着物除去装置の要部縦断面図である。 図13は、本発明の第四実施形態の付着物除去装置の要部を示す側面図である。 図14は、本発明の第四実施形態の付着物除去装置の要部縦断面図である。 図15(a)は第三実施形態の変形例であり、図15(b)は第四実施形態の変形例である。 図16は、本発明の第五実施形態の付着物除去装置の要部を示す側面図である。 図17は、本発明の第六実施形態の付着物除去装置の要部を示す平面図である。 図18は、本発明の第七実施形態の付着物除去装置の要部縦断面図である。 図19は、本発明の第八実施形態の付着物除去装置の要部縦断面図である。 図20は、本発明の第九実施形態の付着物除去装置の要部縦断面図である。 図21(a)は、本発明の第十実施形態の付着物除去装置の要部縦断面図、図21(b)は図21(a)のA部拡大図である。 図22は、本発明の第十一実施形態の付着物除去装置の要部縦断面図である。 図23は、本発明の第十二実施形態に係る付着物除去装置がボイラに付設されている状態図である。 図24は、図23のB部を一部破断して示す拡大図である。 図25は、本発明の第十二実施形態に係る付着物除去装置の作動説明図で、容器の開口部に対する封止体の押付状態図である。 図26は、本発明の第十二実施形態に係る付着物除去装置の作動説明図で、容器の開口部に対する封止体の非押付状態図である。 図27は、図25のC部拡大図である。 図28は、図25のD部拡大図である。 図29は、本発明の第十三実施形態に係る付着物除去装置を示し、(a)はボイラに付設されている状態図、(b)は正面図、(c)は要部一部破断図である。 図30は、本発明の第十三実施形態の変形例に係る付着物除去装置の要部一部破断図である。
 以下、本発明について、図1~図30を参照しながら説明する。なお、以下の実施形態では、廃棄物焼却施設の焼却炉に並設されたボイラに備え付けられる付着物除去装置を例に挙げて説明する。ただし、本発明は、以下に説明する実施形態や図面に記載される構成に限定されることは意図しない。
 〔第一実施形態〕
 <概略説明>
 図1は、本発明の第一実施形態に係る付着物除去装置がボイラに付設されている状態図である。図1に示される付着物除去装置10Aは、ボイラ1の排ガス流路2を構成する一側の側壁3の外側に配置されている。ボイラ1の排ガス流路2には、水平方向に配列される複数の伝熱管4をボイラ1の上下方向に複数段設けてなる複数の伝熱管群5,6が配設されており(図1では2つの伝熱管群のみ図示する。)、上側の伝熱管群5と下側の伝熱管群6との間には所定広さの空間が設けられている。この第一実施形態においては、伝熱管4が、付着物が付着した対象物となる。
 <全体構成>
 図2は、第一実施形態の付着物除去装置の構造を示す縦断面図で、容器の開口部に対する封止体の押付状態図である。図2に示されるように、付着物除去装置10Aは、主として、容器11、ノズル12、封止体13、切換機構14、及び封止体供給機構15を備えている。
 <容器>
 容器11は、ボイラ1の一側の側壁3から張り出された図示されない支持体上に設置された図示されない架台に支持されている。容器11は、ボイラ1の上下方向に延在する側壁3に側方から対峙する円筒状部21を有している。円筒状部21の一端側(後端側)は、端壁部22によって閉鎖されている。端壁部22には、中心電極23a、及び接地電極23bが容器11の内部に配されるように点火プラグ23が装着されている。円筒状部21の他端側(前端側)は、開放されて開口部24が形成されている。円筒状部21の前端部には、開口部24を包含する容器側フランジ部25が外向きに張り出すように形成されている。
 <ノズル>
 ノズル12は、容器11の円筒状部21と軸線(管軸)を一致させるように容器11の開口部24側から側壁3に向かって延在する円筒状のノズル本体部31を有している。ノズル本体部31の後端側には、容器11の開口部24に対応するように、圧力波入口部34が形成されている。ノズル本体部31の前端側には、圧力波を放出するための圧力波放出口部35が形成されている。ノズル本体部31の後端部には、圧力波入口部34を有するノズル側フランジ部36が容器側フランジ部25と対向するように形成されている。ノズル本体部31の前端側は、側壁3に設けられた側壁開口部7を通して排ガス流路2における上側の伝熱管群5と下側の伝熱管群6との間の空間に臨ませるように配されている。側壁開口部7とノズル本体部31との間には、ノズル本体部31をその軸線方向(管軸方向)に摺動可能に支持するノズル受け部材8が介挿されている。
 <封止体>
 封止体13は、例えば、ステンレス系、鉄系、銅系のばね鋼や、アルミニウム等の金属材料、樹脂材料等を帯状に長く成形した板状体からなるものである。このように、封止体13を帯板状に構成することにより、封止体13の板厚方向における装置長さを短縮することができ、切換機構14、及び後述する送り機構60がコンパクトな構成となり、これによって付着物除去装置10A全体のコンパクト化を図ることができる。なお、封止体13としては、金属材料からなる金属板を採用するのが好ましい。金属板はその引張強度が樹脂等の他の材料と比べて格段に高いため、板厚が薄くても容器11内の昇圧するガスによって破壊されるまでの限界が高く、後述する所望の圧力波を確実に発生させることができる。また、封止体13を保持する容器側フランジ部25やノズル側フランジ部36、容器側フランジ部25に連設される円筒状部21や端壁部22等と比べて、封止体13の厚みは格段に小さいため、容器11の内部の圧力を高めることで簡単に封止体13を破壊して圧力波を発生することができる。従って、容器側フランジ部25やノズル側フランジ部36、円筒状部21、端壁部22等の部材に対する影響を小さくすることができ、付着物除去装置10Aを信頼性の高い装置にすることができる。さらに、後述する封止体供給機構15により、封止体13を常に新規のものに入れ替えられるので、後述する圧力波発生動作を繰り返し確実に実行することができるとともに、シール性能も安定的に保つことができる。
 <切換機構>
 切換機構14は、トグルリンク51と、トグルリンク51を駆動するアクチュエータとしてのエアシリンダ52とを備えている。
 トグルリンク51は、ノズル側フランジ部36と固定部材53との間に配設されている。ここで、固定部材53は、ノズル側フランジ部36と側壁3との間に配設され、図示されない装置フレームに固定状態で取り付けられている。トグルリンク51は、第一リンク54と第二リンク55とにより構成されている。第一リンク54の後端部は、ノズル側フランジ部36に固着されたブラケットに第一連結ピン56を介して連結されている。第二リンク55の前端部は、固定部材53に固着されたブラケットに第二連結ピン57を介して連結されている。第一リンク54の前端部と第二リンク55の後端部とは、第三連結ピン58によって連結されている。
 エアシリンダ52は、その本体部に対する圧縮空気の給排を切換制御することにより、ノズル本体部31の軸線(管軸)と直交する方向にシリンダロッドが進退作動してエアシリンダ全体が伸縮するように構成されている。エアシリンダ52のシリンダロッド先端部は、第三リンク59、及び第三連結ピン58を介してトグルリンク51(第一リンク54、及び第二リンク55)に連結されている。ここで、第三リンク59における第三連結ピン58が挿通される挿通孔59aは、ノズル本体部31の管軸方向に長い長孔状に形成されている。このような挿通孔59aを設けることにより、エアシリンダ52の伸縮作動によってトグルリンク51が拡縮する際に、第三連結ピン58がノズル本体部31の管軸方向に移動するのを許容してエアシリンダ52にラジアル方向の力が作用するのを防ぎつつ、エアシリンダ52の伸縮力(推力)を第三リンク59、及び第三連結ピン58を介してトグルリンク51に確実に伝達することができる。なお、エアシリンダ52に代えて、油圧シリンダを用いてもよい。なお、管軸方向とは、特に断りのない限り、容器11の管軸(軸線)が延びる方向のことである(後述する第二実施形態乃至第十三実施形態においても同様)。
 切換機構14においては、エアシリンダ52の推力が、トグルリンク51により、容器側フランジ部25に対しノズル側フランジ部36を相対移動させる力に変換される。この際、エアシリンダ52の推力がトグルリンク51で増幅されて容器側フランジ部25、及びノズル側フランジ部36に伝達される。従って、エアシリンダ52として小型のものを採用することができ、コストを抑えることができる。また、容器11の開口部24に対して封止体13を押し付けている状態のときの反力の大部分はトグルリンク51が受けることになり、エアシリンダ52に作用する反力を低く抑えることができ、エアシリンダ52の負担を軽減することができる。
 図2に示される切換機構14において、エアシリンダ52が伸長作動すると、第三連結ピン58がノズル本体部31に近づくように押され、これに伴い第一連結ピン56と第二連結ピン57との相対距離が広がり、トグルリンク51が拡げられる。このとき、エアシリンダ52の伸長力が第一リンク54及び第二リンク55の方向に分散され、より大きな力の拡開力となって固定部材53とノズル側フランジ部36との間に作用する。これにより、容器側フランジ部25とノズル側フランジ部36との間に位置する封止体13が、ノズル側フランジ部36によって容器側フランジ部25へと押され、容器11の開口部24、及びその開口部24の周辺部に対し封止体13が押し付けられる押付状態とされる(以下、この状態を「封止体押付状態」と称する。)。
 封止体押付状態では、後述するように容器11の内部の圧力を高めることで封止体13が破壊されるまでその容器11の開口部24を封止体13で確実に塞ぐことができるので、所望の圧力波を確実に発生させることができる。
 図3は、第一実施形態の付着物除去装置の構造を示す縦断面図で、容器の開口部に対する封止体の非押付状態図である。図3に示されるように、切換機構14において、エアシリンダ52が収縮作動すると、第三連結ピン58がノズル本体部31から離れるように引かれ、これに伴い第一連結ピン56と第二連結ピン57との相対距離が縮まり、トグルリンク51が縮められる。このとき、第一リンク54及び第二リンク55の方向に分散されていた力はエアシリンダ52の収縮力よりも大きいため、より大きな力の縮閉力となって固定部材53とノズル側フランジ部36との間に作用する。これにより、容器側フランジ部25から離れるようにノズル側フランジ部36がノズル本体部31の管軸方向に相対移動され、容器11の開口部24、及びその開口部24の周辺部に対し封止体13が押し付けられていない非押付状態とされる(以下、この状態を「封止体非押付状態」と称する。)。
 封止体非押付状態では、封止体13を移動させることができるので、図4(a)及び(b)に示されるように、封止体13の破壊された部分(丸孔67)に代えて破壊されていない部分で容器11の開口部24を塞ぐように封止体13を封止体供給機構15によって供給することができる。
 <封止体供給機構>
 図2に示されるように、封止体供給機構15は、コイル41、繰り出しドラム42、及び送り機構60を備えている。
 コイル41は、帯板状の封止体13を巻き回してなるものであり、容器11の円筒状部21の上方に配される繰り出しドラム42に装着されている。繰り出しドラム42は、円筒状部21の軸線(管軸)を含む平面上に投影したときに直交する関係にある軸線を有する支持軸43を介して図示されない装置フレームに回転可能に取り付けられている。ここで、コイル41から繰り出される封止体13は、その板面を円筒状部21の管軸方向に向けて開口部24を塞ぎながら下方へと向う送りラインに沿って進むように、図示されない装置フレームに対する繰り出しドラム42の取付位置等が定められている。
 <送り機構>
 図4は、第一実施形態の付着物除去装置に装備される送り機構を示す図で、(a)は図2のX矢視図、(b)は図3のY矢視図である。図4(a)及び(b)に示されるように、送り機構60は、封止体13の両側部に対応して配設される一対のチャック機構61と、一対のチャック機構61を支持する取付ベース板62と、取付ベース板62を介して一対のチャック機構61を昇降する昇降機構63とを備えて構成されている。
 チャック機構61は、帯板状の封止体13の板厚方向に相対移動自在な一組の爪64を備え(図2参照)、封止体13の側部(図4(a)及び(b)における丸孔67の両側の外郭余剰部68)に対し一組の爪64を近づけるように相対移動させることで封止体13の側部を一組の爪64で挟んだり、封止体13の側部に対し一組の爪64を離すように相対移動させることで封止体13の側部を解放したりすることができるようになっている。
 昇降機構63は、エアシリンダ65と直動案内部材66とを組み合わせてなるものである。エアシリンダ65は、その本体部に対する圧縮空気の給排を切換制御することにより、上下方向にシリンダロッド65aが進退作動してエアシリンダ65全体が伸縮するように構成されている。
 エアシリンダ65のシリンダロッド65aの先端部は、取付ベース板62の中央部に接合されている。直動案内部材66は、エアシリンダ65の本体部の両側部に上下方向に出没自在に差し込まれる軸状部材からなるものである。直動案内部材66の先端部は、取付ベース板62における中央寄りの部位に接合されている。
 図3に示されるように、封止体非押付状態にあるときに、一対のチャック機構61における一組の爪64で封止体13の両側部を挟むとともに、昇降機構63におけるエアシリンダ65の収縮作動で取付ベース板62を介して一対のチャック機構61を下降させると、封止体13が容器11の容器側フランジ部25に接触しながら下方へと送られる。その後、一対のチャック機構61における一組の爪64を離すように相対移動させることで封止体13の側部を解放するとともに、昇降機構63におけるエアシリンダ65の伸長作動で取付ベース板62を介して一対のチャック機構61を上昇させることにより、上述した封止体13の下方送り動作が実施可能な状態とすることができる。このように、一対のチャック機構61で封止体13の両側部を挟んで一対のチャック機構61を下降させる動作と、封止体13を解放した状態で一対のチャック機構61を上昇させる動作とを繰り返すことにより、封止体13を下方へと所定の送りピッチで順次送ることができる。
 付着物除去装置10Aにおいては、切換機構14と送り機構60との協働により、すなわち封止体押付状態と封止体非押付状態との切り換え動作と、封止体非押付状態にあるときに封止体13を下方へと送る送り動作との組み合わせにより、後述するように容器11の内部の圧力を高めることによる封止体13の破壊と、封止体13の破壊された部分(丸孔67)に代えて破壊されていない部分で容器11の開口部24を塞ぐように封止体13を移動させる動作とを交互に行うことができる。これにより、圧力波を容易に繰り返し発生することができて、付着物を継続的に除去することができる。
 図2に示されるように、容器11の内部には、可燃性ガス供給源71から可燃性ガスが供給されるとともに、酸化剤ガス供給源72から酸化剤ガスが供給されるようになっている。ここで、可燃性ガスは、本発明の「可燃性物質」に相当し、例えば、メタン、水素等が挙げられる(本例ではメタン)。一方、酸化剤ガスとしては、例えば、酸素、空気等が挙げられる(本例では酸素)。
 可燃性ガス供給源71から容器11へのガス供給管路途中には、可燃性ガス流量調整弁73が介設されている。一方、酸化剤ガス供給源72から容器11へのガス供給管路途中には、酸化剤ガス流量調整弁74が介設されている。可燃性ガス流量調整弁73、及び酸化剤ガス流量調整弁74には、それぞれ第一制御器75、及び第二制御器76が付設されている。第一制御器75、及び第二制御器76は、容器11の内部の圧力を計測する圧力計77の計測信号に基づいて、可燃性ガスと酸化剤ガスとが所定の圧力下で所定の混合比となるように、可燃性ガス流量調整弁73、及び酸化剤ガス流量調整弁74のそれぞれの弁開度を制御する。これにより、所定の圧力下において容器11の内部で可燃性ガスと酸化剤ガスとが所定の混合比で混合される。
 <圧力波発生の説明>
 上述したように構成される付着物除去装置10Aおいて圧力波を発生させる際には、図2に示されるように、容器11の開口部24を封止体13で塞ぐとともに、封止体押付状態とし、且つ、所定の圧力下の容器11の内部において可燃性ガスと酸化剤ガスとが所定の混合比で混合されている状態で行われる。
 図5は、第一実施形態の付着物除去装置による圧力波発生の説明図で、(a)は封止体破壊前状態図、(b)は封止体破壊後状態図である。図5(a)に示されるように、容器11の内部の可燃性ガスと酸化剤ガスとの混合ガスが点火プラグ23によって着火されると、容器11の内部で火炎が急速に伝播するような燃焼・爆発が起こる。容器11の内部の気体は、燃焼によって引き起こされる温度上昇によって一気に膨張しようとする。閉鎖空間である容器11の内部の圧力は、急激に高まり、圧力に耐えきれなくなった封止体13が、図5(b)に示されるように、粉々に破壊される。封止体13が破壊されると、容器11の開口部24から一気に高圧の気体が噴出することによって圧力が急激に開放される。圧力の急激な開放の結果、圧力波が発生する。発生した圧力波は、ノズル12における圧力波入口部34から圧力波放出口部35へと向かって進む。
 図6は、第一実施形態の付着物除去装置で発生させた圧力波で付着物を除去する様子を示す図である。図6に示されるように、ノズル12の圧力波放出口部35から圧力波がボイラ1の排ガス流路2内に放出され、圧力波による風圧、振動により、伝熱管4に付着したダストが剥離して除去される。こうして、ダストが付着した伝熱管4を損傷することなく、伝熱管4に付着したダストを広範囲で除去することができる。なお、粉々に破壊された封止体13の破片13a(図5(b)参照)は、ボイラ1内に放出され、ボイラ1の下流側に設置される図示されない金属類回収手段によって回収される。
 ところで、伝熱管4に付着するダストの付着具合は、ボイラ1が設置される施設毎に異なることが多い。そこで、付着物除去装置10Aにおいては、複数のパラメータを変えることにより、すなわち、封止体13の厚みを変えたり、可燃性ガス及び酸化剤ガスの容器11への充填圧力を変えたり、可燃性ガスと酸化剤ガスとの混合比を変えたり、容器11の容積を変えたりすることにより、ダストの付着具合に応じて、圧力波を適切な威力に調整することができる。こうして、ダストの付着具合が異なる複数の施設に幅広く適用することができるようになり、汎用性を高めることができる。
 付着物除去装置10Aにおいて、封止体13の厚みが小さすぎると、可燃性ガス及び酸化剤ガスの混合ガスの燃焼・爆発があまり進んでいない状態で封止体13が破壊されてしまい、圧力波の威力を十分に高めることができない。そこで、混合ガスの燃焼・爆発が十分に進んだときに封止体13が破壊されるように、封止体13の厚みを設定すれば、圧力波の威力を十分に高めることができる。
 付着物除去装置10Aにおいて、可燃性ガス及び酸化剤ガスをそれぞれ複数回に分けて容器11に充填するのが好ましい。また、可燃性ガスと酸化剤ガスとを交互に容器11に充填するのが好ましい。これにより、容器11内において可燃性ガスと酸化剤ガスとをより均一に混合することができる。従って、可燃性ガスと酸化剤ガスとの混合ガスへの着火を確実に行うことができるとともに、良好な燃焼を実現することができ、より効果的に圧力波を発生させることができる。
 〔第二実施形態〕
 図7は、第二実施形態の付着物除去装置の構造を示す縦断面図で、容器の開口部に対する封止体の押付状態図である。また、図8は、第二実施形態の付着物除去装置の構造を示す縦断面図で、容器の開口部に対する封止体の非押付状態図である。なお、第二実施形態において、第一実施形態と同一又は同様のものについては図に同一符号を付すに留めてその詳細な説明を省略することとし、以下においては第二実施形態に特有の部分を中心に説明することとする(後述する第三実施形態及び第四実施形態についても同様)。
 第一実施形態の付着物除去装置10Aにおいては、容器11の内部に可燃性ガスと酸化剤ガスとが供給され、これらの混合ガスが容器11の内部で急激に燃焼することによって容器11の内部の圧力を高めるようにしたが、第二実施形態の付着物除去装置10Bにおいては、容器11の内部に圧縮ガス(本例では圧縮空気)を供給することで容器11の内部の圧力を高めるようにされている。
 すなわち、図7に示されるように、容器11の内部には、圧縮空気供給源81から圧縮空気が供給される。圧縮空気供給源81から容器11への圧縮空気供給管路途中には、圧縮空気流量調整弁82が介設されている。圧縮空気流量調整弁82には、制御器83が付設されている。制御器83は、圧力計77の計測信号に基づいて、容器11の内部の圧力が所定圧力を超えるように、圧縮空気流量調整弁82の弁開度を制御する。
 <圧力波発生の説明>
 図9は、第二実施形態の付着物除去装置による圧力波発生の説明図で、(a)は封止体破壊前状態図、(b)は封止体破壊後状態図である。図9(a)に示されるように、容器11への圧縮空気の供給に伴って容器11の内部の圧力が上昇すると、封止体13における容器11の開口部24を塞いでいる部分がノズル12の圧力波放出口部35の側へ膨出するように変形する。さらに、容器11の内部の圧力が上昇して所定圧力を超えると、図9(b)に示されるように、封止体13における開口部24の周縁に対応する部分が破断して封止体13が破壊される。封止体13が破壊されると、容器11の開口部24から一気に高圧の気体が噴出することによって圧力が急激に開放される。圧力の急激な開放の結果、圧力波が発生する。発生した圧力波は、ノズル12における圧力波入口部34から圧力波放出口部35へと向かって進む。
 図10は、第二実施形態の付着物除去装置で発生させた圧力波で付着物を除去する様子を示す図である。図10に示されるように、ノズル12の圧力波放出口部35から圧力波がボイラ1の排ガス流路2内に放出され、圧力波による風圧、振動により、伝熱管4に付着したダストが剥離して除去される。こうして、ダストが付着した伝熱管4を損傷することなく、伝熱管4に付着したダストを広範囲で除去することができる。なお、破断した封止体13の破片13a(図9(b)参照)は、ボイラ1内に放出され、ボイラ1の下流側に設置される図示されない金属類回収手段によって回収される。
 第二実施形態の付着物除去装置10Bによれば、容器内に圧縮ガスを供給することで容器内の圧力が高められる構成であり、着火源とはならないので、伝熱管4に可燃性のダストが付着する場合でも、適用可能である。
 〔第三実施形態〕
 図11は、第三実施形態の付着物除去装置の要部を示す側面図である。また、図12は、第三実施形態の付着物除去装置の要部縦断面図である。第三実施形態の付着物除去装置10Cについて、主に、図11及び図12を用いて以下に説明する。
 <全体構成>
 付着物除去装置10Cは、主として、容器111、ノズル112、封止体13、切換機構114、及び封止体供給機構115を備えている。
 <容器>
 容器111は、側壁3(図1参照)に向かう方向を「前方」とした場合、側壁3から離れる方向、すなわち後方(図11及び図12の左側から右側に向う方向)に向かって順に配される小径円筒状部111a、円錐台筒状部111b、及び大径円筒状部111cを有している。小径円筒状部111a、円錐台筒状部111b、及び大径円筒状部111cは、互いの管軸を一致させた状態で一体的に連設されている。容器111は、小径円筒状部111aが後述するケーシング140の後側板142を貫通した状態で、例えば、側壁3から張り出される支持体(図示省略)上に設置された架台(図示省略)に支持されている。架台には、例えば、ガイドローラ等を含む案内・支持手段が装備され、この案内・支持手段により、容器111が管軸方向にスムーズに移動可能とされている。
 大径円筒状部111cの一端側(後端側)は、端壁部122によって閉鎖されている。端壁部122には、点火プラグ23が装着されている。小径円筒状部111aの他端側(前端側)は、開放されて開口部124が形成されている。小径円筒状部111aの先端部には、開口部124を包含する容器側フランジ部125が外向きに張り出すように形成されている。容器側フランジ部125の前面(他側板面)には、開口部124を円環状に取り囲むように形成されるOリング溝にOリング126が装着されている。
 <ノズル>
 ノズル112は、容器111と管軸を一致させるように容器111の開口部124側から側壁3に向かって延在する円筒状のノズル本体部131を有している。ノズル本体部131の後端側には、容器111の開口部124に対応するように、圧力波入口部134が形成されている。ノズル本体部131の前端側には、圧力波を放出するための圧力波放出口部135が形成されている。ノズル本体部131の後端部には、圧力波入口部134を包含するノズル側フランジ部136が外向きに張り出すように形成されている。ノズル本体部131の先端側は、側壁3に設けられた側壁開口部7(図1参照)を通して排ガス流路2における上側の伝熱管群5と下側の伝熱管群6との間の空間に臨ませるように配されている。
 ノズル112は、圧力波入口部134が、後述する前側板(他側面板)141に設けられた開口部141aを通して容器111の開口部124に対応するように、容器111と管軸を一致させた状態でノズル側フランジ部136が前側板141の前面(他側板面)に当接されている。そして、ノズル112は、ノズル側フランジ部136を貫通して前側板141に螺合する所要のボルト137によって前側板141に締着されている。
 <切換機構>
 図12に示されるように、切換機構114は、ケーシング140と、トグルリンク51と、エアシリンダ52とを備えている。
 [ケーシング]
 ケーシング140は、容器111の管軸方向に所定間隔を存して前後に対向配置される前側板141及び後側板142と、前側板141、及び後側板142の上端同士を連結する上側板(上側面板)143と、前側板141、及び後側板142の下端同士を連結する下側板(下側面板)144とにより構成されている。なお、図11に示されるように、前側板141と後側板142とは、連結棒145によっても連結されている。
 ケーシング140には、容器111の小径円筒状部111aが後側板142を貫通した状態で管軸方向に移動可能に差し込まれている。ケーシング140の前側板141は、容器側フランジ部125と対向するように配設されている。前側板141には、容器111の開口部124に対応するように開口部141aが設けられている。
 ケーシング140の上側板143には、容器111の管軸方向に板面を向けた状態の封止体13が挿通可能なスリット146が設けられている。スリット146は、封止体13が無いと仮定した場合に、前側板141と容器側フランジ部125とが面接触する位置に対応するように上側板143に設けられている。ケーシング140の下側板144にも、上側板143に設けられたスリット146と同様のスリット147が、封止体13が無いと仮定した場合に、前側板141と容器側フランジ部125とが面接触する位置に対応するように下側板144に設けられている。こうして、コイル41から繰り出される封止体13が、上側板143のスリット146を通り、小径円筒状部111aの管軸方向に板面を向けた状態で、前側板141と容器側フランジ部125との間の領域を通り、下側板144のスリット147を通ることができるようになっている。
 容器側フランジ部125と後側板142との間には、容器111の小径円筒状部111aの両側に位置するようにリニアガイド150(図11参照)が配設されている。容器111は、リニアガイド150の案内によって管軸方向にスムーズ、且つ正確に移動することができる。
 [トグルリンク]
 図12に示されるように、トグルリンク51は、容器側フランジ部125と後側板142との間において、側面視で小径円筒状部111aを上下方向から挟むように、上下方向に一対配設されている。トグルリンク51は、第一リンク54と第二リンク55とにより構成されている。第一リンク54の後端部は、後側板142に固着されたブラケットに第一連結ピン56を介して連結されている。第二リンク55の前端部は、容器側フランジ部125に固着されたブラケットに第二連結ピン57を介して連結されている。第一リンク54の前端部と第二リンク55の後端部とは、第三連結ピン58によって連結されている。
 エアシリンダ52は、ケーシング140の上側板143と下側板144との間において、上下方向に配設される一対のトグルリンク51を側面視で上下方向から挟むように、上下方向に一対配設されている。上側に配されるエアシリンダ52は、そのボトム側が上側板143に固定され、下側に配されるエアシリンダ52は、そのボトム側が下側板144に固定されている。エアシリンダ52のシリンダロッド先端部は、第三リンク59、及び第三連結ピン58を介してトグルリンク51(第一リンク54、及び第二リンク55)に連結されている。
 切換機構114において、エアシリンダ52が伸長作動すると、第三連結ピン58が小径円筒状部111aに近づくように押され、これに伴い第一連結ピン56と第二連結ピン57との相対距離が広がり、トグルリンク51が拡げられる。これにより、容器側フランジ部125が前側板141に向かって近づくように容器111の全体が移動され、前側板141と容器側フランジ部125との間に位置する封止体13が、容器側フランジ部125と前側板141とによって挟持され、容器111の開口部124、及びその開口部124の周辺の容器側フランジ部125に封止体13が押し付けられる封止体押付状態とされる。この封止体押付状態においては、Oリング126のシール効果により、容器側フランジ部125と封止体13とが気密状態に保たれる。
 封止体押付状態では、後述するように容器111の内部の圧力を高めることで封止体13が破壊されるまでその容器111の開口部124を封止体13によって気密状態で確実に塞ぐことができるので、所望の圧力波を確実に発生させることができる。
 切換機構114において、エアシリンダ52が収縮作動すると、第三連結ピン58が小径円筒状部111aから離れるように引かれ、これに伴い第一連結ピン56と第二連結ピン57との相対距離が縮まり、トグルリンク51が縮められる。これにより、前側板141から容器側フランジ部125が離れるように容器111の全体が移動され、容器111の開口部124、及びその開口部124の周辺の容器側フランジ部125に対し封止体13が押し付けられていない封止体非押付状態とされる。
 封止体非押付状態では、封止体13を移動させることができるので、封止体13の破壊された部分(丸孔67:図4(a)及び(b)参照)に代えて破壊されていない部分で容器111の開口部124を塞ぐように封止体13を封止体供給機構115によって供給することができる。
 <封止体供給機構>
 図11に示されるように、封止体供給機構115は、前記封止体供給機構15に、封止体13を回収する回収機構155が付設されてなるものである。回収機構155は、送り機構60によって送られる封止体13を巻き取るための巻取りドラム44と、巻取りドラム44を回転駆動する巻取りモータ45と、繰り出しドラム42から繰り出されて巻取りドラム44で巻き取られる封止体13を案内するために配設される所要のガイドローラ156とを備えている。回収機構155においては、送り機構60の送り動作に連動して巻取りモータ45が作動するようになっている。これにより、送り機構60によって送られる封止体13が巻取りドラム44に巻き取られて回収される。
 以上に述べたように構成される第三実施形態の付着物除去装置10Cによっても、第一実施形態の付着物除去装置10Aと同様の作用効果を得ることができるのは言うまでもない。第一実施形態の付着物除去装置10Aと第三実施形態の付着物除去装置10Cとは、ボイラ1やその周辺の構造等の都合に合わせて使い分ければよい。すなわち、第一実施形態の付着物除去装置10Aでは、切換機構14の切り換え動作の際に、容器11側が停止状態で、ノズル12側が管軸方向に移動する。これに対し、第三実施形態の付着物除去装置10Cでは、切換機構114の切り換え動作の際に、容器111側が管軸方向に移動し、ノズル112側が停止状態である。従って、容器側が停止状態で、ノズル側が管軸方向に移動するのがボイラ1やその周辺の構造等の都合上好ましい場合には、第一実施形態の付着物除去装置10Aを適用し、容器側が管軸方向に移動し、ノズル側が停止状態であるのがボイラ1やその周辺の構造等の都合上好ましい場合には第三実施形態の付着物除去装置10Cを適用するようにすればよい。
 なお、第三実施形態の付着物除去装置10Cにおいては、可燃性ガスと酸化剤ガスとの混合ガスの燃焼・爆発によって容器111の内部の圧力を高めるようにしたが、第二実施形態の付着物除去装置10Bと同様に、容器111の内部に圧縮ガスを供給することで容器111の内部の圧力を高めるようにする態様もある。
 〔第四実施形態〕
 図13は、第四実施形態の付着物除去装置の要部を示す側面図である。また、図14は、第四実施形態の付着物除去装置の要部縦断面図である。第四実施形態の付着物除去装置10Dについて、主に、図13及び図14を用いて以下に説明する。
 <全体構成>
 付着物除去装置10Dは、主として、容器211、ノズル212、封止体13、切換機構214、及び封止体供給機構215を備えている。
 <容器>
 容器211は、側壁3(図1参照)に向かう方向を「前方」とした場合、側壁3から離れる方向、すなわち後方(図13及び図14の左側から右側に向う方向)に向かって順に配される小径円筒状部211a、円錐台筒状部211b、及び大径円筒状部211cを有している。小径円筒状部211a、円錐台筒状部211b、及び大径円筒状部211cは、互いの管軸を一致させた状態で配設されている。
 容器211において、大径円筒状部211cの一端側(後端側)は、端壁部222によって閉鎖されている。端壁部222には、点火プラグ23が装着されている。円錐台筒状部211bと大径円筒状部211cとは一体的に連設されている。円錐台筒状部211bの他端部(前端部)には、円錐台筒状部211bの他端側(前端側)の開口部216を包含するようにフランジ部217が外向きに張り出すように一体的に形成されている。後述するケーシング240における後側板(一側面板)242には、円錐台筒状部211bの前端側の開口部216と対応するように開口部242aが形成されている。円錐台筒状部211bと大径円筒状部211cとが一体化された部分は、円錐台筒状部211bの前端側の開口部216が、後述する後側板242に設けられた開口部242aに対応するように配されている。そして、円錐台筒状部211bと大径円筒状部211cとが一体化された部分は、円錐台筒状部211bの前端部に設けられたフランジ部217が後側板242の後面に当接された状態でそのフランジ部217を貫通して後側板242に螺合するボルト218の締め付けによって後側板242に締着されている。
 容器111における小径円筒状部211aの後端部は、当該小径円筒状部211aの後端側の開口部219が、円錐台筒状部211bの前端側の開口部216と対応するように後述する後側板242の開口部242aに嵌合・固着されている。小径円筒状部211aの前端部には、当該小径円筒状部211aの前端側の開口部224を包含する容器側フランジ部225が、小径円筒状部211aの管軸方向に移動可能に外嵌されている。容器側フランジ部225の前側には、小径円筒状部211aの前端側の開口部224と対応するように開口部225aが形成されている。容器側フランジ部225の前面には、開口部225aを円環状に取り囲むように形成されたOリング溝にOリング226が装着されている。
 <ノズル>
 ノズル212は、容器211と管軸を一致させるように容器211の開口部224側から側壁3に向かって延在する円筒状のノズル本体部231を有している。ノズル本体部231の後端側には、容器211の開口部224(225a)に対応するように、圧力波入口部234が形成されている。ノズル本体部231の前端側には、圧力波を放出するための圧力波放出口部235が形成されている。ノズル本体部231の後端部には、圧力波入口部234を包含するノズル側フランジ部236が外向きに張り出すように形成されている。ノズル本体部231の前端側は、側壁3に設けられた側壁開口部7(図1参照)を通して排ガス流路2における上側の伝熱管群5と下側の伝熱管群6との間の空間に臨ませるように配されている。
 ノズル212は、圧力波入口部234が、後述する前側板241に設けられた開口部241aを通して容器側フランジ部225の開口部225aに対応するように、容器211の小径円筒状部211aと管軸を一致させた状態でノズル側フランジ部236が前側板241の前面に当接されている。そして、ノズル212は、ノズル側フランジ部236を貫通して前側板241に螺合する所要のボルト237の締め付けによって前側板241に締着されている。
 <切換機構>
 切換機構214は、ケーシング240と、ベローズ継手250と、トグルリンク51と、エアシリンダ52とを備えている。
 [ケーシング]
 ケーシング240は、容器211の管軸方向に所定間隔を存して前後に対向配置される前側板241、及び後側板242と、前側板241、及び後側板242の左右両側部同士を連結する一対の連結板243(図13及び図14では右側の連結板243のみ示す。)と、一対の連結板243における前側板241、及び後側板242よりも上方に突出された部分の上端同士を連結する上側板(上側面板)244と、一対の連結板243における前側板241、及び後側板242よりも下方に突出された部分の下端同士を連結する下側板(下側面板)245とにより構成されている。
 ケーシング240の前側板241は、容器側フランジ部225と対向するように配設されている。ケーシング240の前側板241には、小径円筒状部211aの前端側の開口部224に対応するように開口部241aが設けられている。
 ケーシング240の前側板241と容器側フランジ部225との間には、後述する封止体非押付状態のときに、コイル41から繰り出される封止体13が小径円筒状部211aの管軸方向に板面を向けた状態で上側から下側に向かって移動可能に配されている。前側板241の上端、及び下端には、それぞれガイドローラ246が付設されている。ガイドローラ246は、後述する封止体非押付状態のときに、前側板241と容器側フランジ部225との間を封止体13が上側から下側に向かって移動する際に、封止体13が前側板241に干渉しないように案内する役目をする。
 [ベローズ継手]
 ベローズ継手250は、小径円筒状部211aを内包し、且つ小径円筒状部211aと同軸を成すように、容器側フランジ部225と後側板242との間に配設されている。ベローズ継手250は、小径円筒状部211aの管軸方向に伸縮可能に構成されており、容器側フランジ部225と後側板242とを、小径円筒状部211aの管軸方向に相対移動可能に接続している。ベローズ継手250は、それ自体が気密構造であるとともに、ベローズ継手250の後端側と後側板242との間、ベローズ継手250の前端側と容器側フランジ部225との間に、それぞれ図示されないガスケットが介在されている。こうして、ベローズ継手250は、容器側フランジ部225と後側板242とを気密状態に接続している。
 [トグルリンク]
 トグルリンク51は、容器側フランジ部225と後側板242との間において、側面視でベローズ継手250を上下方向から挟むように、上下方向に一対配設されている。トグルリンク51は、第一リンク54と第二リンク55とにより構成されている。第一リンク54の後端部は、後側板242に固着されたブラケットに第一連結ピン56を介して連結されている。第二リンク55の前端部は、容器側フランジ部225に固着されたブラケットに第二連結ピン57を介して連結されている。第一リンク54の前端部と第二リンク55の後端部とは、第三連結ピン58によって連結されている。
 エアシリンダ52は、ケーシング240の上側板244と下側板245との間において、上下方向に配設される一対のトグルリンク51を側面視で上下方向から挟むように、上下方向に一対配設されている。上側に配されるエアシリンダ52は、そのボトム側が上側板244に固定され、下側に配されるエアシリンダ52は、そのボトム側が下側板245に固定されている。エアシリンダ52のシリンダロッド先端部は、第三リンク59、及び第三連結ピン58を介してトグルリンク51(第一リンク54、及び第二リンク55)に連結されている。
 切換機構214において、エアシリンダ52が伸長作動すると、第三連結ピン58が小径円筒状部211aに近づくように押され、これに伴い第一連結ピン56と第二連結ピン57との相対距離が広がり、トグルリンク51が拡げられる。これにより、前側板241に向かって近づくように容器側フランジ部225が移動され、前側板241と容器側フランジ部225との間に位置する封止体13が、容器側フランジ部225と前側板241とによって挟持され、容器211の開口部225a、及びその開口部225aの周辺の容器側フランジ部225に封止体13が押し付けられる封止体押付状態とされる。この封止体押付状態においては、Oリング226のシール効果により、容器側フランジ部225と封止体13とが気密状態に保たれる。
 封止体押付状態では、後述するように容器211の内部の圧力を高めることで封止体13が破壊されるまでその容器211の開口部225aを封止体13によって気密状態で確実に塞ぐことができるので、所望の圧力波を確実に発生させることができる。
 切換機構214において、エアシリンダ52が収縮作動すると、第三連結ピン58が小径円筒状部211aから離れるように引かれ、これに伴い第一連結ピン56と第二連結ピン57との相対距離が縮まり、トグルリンク51が縮められる。これにより、容器側フランジ部225が前側板241から離れるように移動され、容器211の開口部225a、及びその開口部225aの周辺の容器側フランジ部225に対し封止体13が押し付けられていない封止体非押付状態とされる。
 封止体非押付状態では、封止体13を移動させることができるので、封止体13の破壊された部分(丸孔67:図4(a)及び(b)参照)に代えて破壊されていない部分で容器211の開口部225aを塞ぐように封止体13を封止体供給機構215によって供給することができる。
 <封止体供給機構>
 封止体供給機構215は、コイル41、繰り出しドラム42、巻取りドラム44、及び巻取りモータ45、送り量検出手段46を備えている。
 送り量検出手段46としては、例えば、照射したレーザ光線の反射光により封止体13の破壊された部分(丸孔67:図4(a)及び(b)参照)と破壊されていない部分とを検出できるレーザセンサ等が挙げられる。封止体供給機構215に付設された図示されない制御装置は、送り量検出手段46の検知結果に基づいて、封止体13の送り量を演算し、算出された送り量に基づいて、巻取りモータ45の回転を制御する。
 封止体供給機構215は、封止体非押付状態のときに、送り量検出手段46の検出結果に基づいて、制御装置が巻取りモータ45の回転を制御することにより、封止体13の破壊された部分(丸孔67)に代えて破壊されていない部分で容器側フランジ部225の開口部225aを塞ぐように封止体13を供給することができる。
 以上に述べたように構成される第四実施形態の付着物除去装置10Dによっても、第一実施形態の付着物除去装置10Aと同様の作用効果を得ることができるのは言うまでもない。第四実施形態の付着物除去装置10Dでは、切換機構214の切り換え動作の際に、容器側及びノズル側の何れもが停止状態とされる。従って、第四実施形態の付着物除去装置10Dは、第一実施形態の付着物除去装置10A、及び第三実施形態の付着物除去装置10Cと比べて、ボイラ1やその周辺構造等の都合上の適用の制限を受けにくく、適用範囲が広いという利点がある。また、第四実施形態の付着物除去装置10Dでは、封止体供給機構215の採用により、第三実施形態の付着物除去装置10Cでは必要とされる送り機構60が不要になるので、コンパクト化を図ることができる。
 なお、第四実施形態の付着物除去装置10Dにおいては、可燃性ガスと酸化剤ガスとの混合ガスの燃焼・爆発によって容器211の内部の圧力を高めるようにしたが、第二実施形態の付着物除去装置10Bと同様に、容器211の内部に圧縮ガスを供給することで容器211の内部の圧力を高めるようにする態様もある。
 (第三、第四実施形態の変形例)
 図15(a)は第三実施形態の変形例、図15(b)は第四実施形態の変形例である。上記の第三、及び第四実施形態では、トグルリンク51と、エアシリンダ52とを備える切換機構114,214を用いた例を示したが、これに限定されるものではない。図15(a)及び(b)に示されるように、切換機構114’,214’において、ケーシング140,240における後側板142,242と容器側フランジ部125,225との間に、流体アクチュエータ260(例えば、油圧シリンダ、エアシリンダ等)を配設する態様もある。図15(a)に示される第三実施形態の変形例では、流体アクチュエータ260の伸長作動により、容器側フランジ部125が前側板141に向かって近づくように容器111の全体が移動されるとともに、流体アクチュエータ260の収縮作動により、前側板141から容器側フランジ部125が離れるように容器111の全体が移動される。こうして、前側板141に対して容器側フランジ部125を相対移動させることにより、封止体押付状態と封止体非押付状態とを切り換えることができる。一方、図15(b)に示される第四実施形態の変形例では、流体アクチュエータ260の伸長作動により、前側板241に向かって近づくように容器側フランジ部225が移動されるとともに、流体アクチュエータ260の収縮作動により、容器側フランジ部225が前側板241から離れるように移動される。こうして、前側板241に対して容器側フランジ部225を相対移動させることにより、封止体押付状態と封止体非押付状態とを切り換えることができる。なお、流体アクチュエータに代えて、電動アクチュエータ(例えば、電動シリンダ等)を用いてもよい。
 上記の変形例によれば、流体アクチュエータ260によって直接的に前側板141,241に対し容器側フランジ部125,225が相対移動される構成とされるので、流体アクチュエータ260の推力を容器側フランジ部125,225、及び前側板141,241に伝達するための推力伝達機構(例えば、トグルリンク51等)を省略することができ、装置構成の簡素化を図ることができるとともに、機械的摩擦損失を低く抑えることができる。特に、非圧縮性流体の作動油の油圧力で推力を発生する流体アクチュエータの場合、封止体押付状態を確実に保つことができる。
 〔第五実施形態〕
 図16は、第五実施形態の付着物除去装置の要部を示す側面図である。第五実施形態の付着物除去装置10Eは、第三実施形態の付着物除去装置10Cにおける切換機構114に代えて、図16に示されるような切換機構314が採用された例である。それ以外については、第三実施形態と同様である。従って、図16においては、切換機構314以外の構成については図示省略している。
 図16に示されるように、切換機構314は、主として、容器111の容器側フランジ部125、前側板141、反力受け部材315、エアシリンダ316、及び油圧ジャッキ317を備えている。
 容器111は、図示されないガイド部材によって管軸方向に移動可能とされている。前側板141は、封止体13(図示省略)を挟持可能に容器111の容器側フランジ部125と対向配置されている。反力受け部材315は、容器111を内包する骨組構造体からなり、前側板141に固定されている。エアシリンダ316は、反力受け部材315に取り付けられている。エアシリンダ316と容器111とは、アーム部材318によって接続されている。油圧ジャッキ317は、容器111の端壁部122と反力受け部材315との間に介設されている。
 上記の切換機構314においては、エアシリンダ316の伸長作動により、前側板141から容器側フランジ部125が離れるように、容器111が前側板141に対して相対移動される。これにより、封止体非押付状態とされる。油圧ジャッキ317の伸長作動により、容器側フランジ部125が前側板141へと近づくように、容器111が前側板141に対して相対移動される。これにより、封止体押付状態とされる。こうして、エアシリンダ316と油圧ジャッキ317との協働により、封止体押付状態と封止体非押付状態とが切り換えられる。なお、エアシリンダ316や油圧ジャッキ317等の流体アクチュエータに代えて、電動アクチュエータ(例えば、電動シリンダ等)を用いてもよい。
 〔第六実施形態〕
 図17は、第六実施形態の付着物除去装置の要部を示す平面図である。第六実施形態の付着物除去装置10Fは、第三実施形態の付着物除去装置10Cにおける切換機構114に代えて、図17に示されるような切換機構414が採用された例である。それ以外については、第三実施形態と同様である。従って、図17においては、切換機構414以外の構成については図示省略している。
 図17に示されるように、切換機構414は、主として、容器111の容器側フランジ部125、前側板141、反力受け部材415、エアシリンダ416、押付機構417を備えている。
 容器111は、図示されないガイド部材によって管軸方向に移動可能とされている。前側板141は、封止体13(図示省略)を挟持可能に容器111の容器側フランジ部125と対向配置されている。反力受け部材415は、容器111の端壁部122と対向する反力受け板部418と、前側板141に固定されて反力受け板部418を支持する支持板部419とにより構成されている。エアシリンダ416は、反力受け板部418に取り付けられている。エアシリンダ416のシリンダロッドは、容器111の端壁部122に接続されている。押付機構417は、本体部420、爪部421、及び油圧作動部422を備えている。本体部420は、前側板141における容器側フランジ部125と対向する部分に向かって延びるように前側板141に形成されるT溝(図示省略)に摺動自在に装着されている。爪部421は、前側板141と容器側フランジ部125とが封止体13を挟んだ状態にあるときの容器側フランジ部125の側部に対して押付状態と非押付状態とを切り換え可能に枢支軸423を介して本体部420に取り付けられている。油圧作動部422は、爪部421が前記押付状態とするための枢支軸423回りのトルクを爪部421に作用させる。
 上記の切換機構414においては、前側板141と容器側フランジ部125とが封止体13を挟んだ状態にあるときに、容器側フランジ部125に近づくように押付機構417が相対移動される。そして、油圧作動部422の作動によって爪部421が容器側フランジ部125を前側板141へと押し付ける。これにより、封止体押付状態とされる。一方、押付機構417における油圧作動部422が作動停止状態とされて爪部421が非押付状態とされた後に、容器側フランジ部125から離れるように押付機構417が相対移動される。これにより、封止体非押付状態とされる。こうして、押付機構417の容器側フランジ部125への相対移動と、爪部421の容器側フランジ部125への押付状態と非押付状態との切り換えとの連携動作により、封止体押付状態と封止体非押付状態とを切り換えることができる。
 〔第七実施形態〕
 図18は、第七実施形態の付着物除去装置の要部縦断面図である。第七実施形態の付着物除去装置10Gにおいて、切換機構514は、封止体13を挟持する容器側フランジ部125、及びノズル側フランジ部136と、容器側フランジ部125、及びノズル側フランジ部136を締結する締結具500とを備えて構成されている。締結具500としては、例えば、容器側フランジ部125、及びノズル側フランジ部136を封止体13を避けて貫通するボルト501と、ボルト501に螺合するナット502とよりなるものが挙げられる。切換機構514においては、ボルト501及びナット502の締付操作により、封止体押付状態とし、ボルト501及びナット502の締付解除操作により、封止体非押付状態とすることができる。第七実施形態の付着物除去装置10Gによれば、容器111の開口部124に対する封止体13の押付状態と非押付状態とを極めて簡易な構成で切り換えることができる。
 〔第八実施形態〕
 図19は、第八実施形態の付着物除去装置の要部縦断面図である。第八実施形態の付着物除去装置10Hは、第一、第三、及び第四実施形態における容器11,111,211に装着される点火プラグ23の取付構造に特徴があり、それ以外については、第一、第三、及び第四実施形態と同様である。従って、図19においては、点火プラグ23の取付構造に関する構成以外の構成については図示省略している。
 図19に示されるように、容器11,111,211の端壁部22,122,222には、点火プラグ23における中心電極23a、及び接地電極23bが設けられる部分と容器11,111,211の内部とを繋ぐような孔状のガイド600が設けられている。このようなガイド600を設ける構成により、圧力波の点火プラグ23への衝撃がガイド600で緩和されるので、点火プラグ23を圧力波から保護することができ、点火プラグ23の寿命を延ばすことができる。
 〔第九実施形態〕
 図20は、第九実施形態の付着物除去装置の要部縦断面図である。第九実施形態の付着物除去装置10Iは、第一、第三、及び第四実施形態における容器11,111,211に装着される点火プラグ23の配置に特徴があり、それ以外については、第一、第三、及び第四実施形態と同様である。従って、図20においては、点火プラグ23の配置の説明に必要な構成以外の構成については図示省略している。
 図20に示されるように、容器11,111,211には、複数(本例では2個)の点火プラグ23が設けられている。図20に示される例では、端壁部22,122,222に点火プラグ23が装着されるとともに、円筒状部21,111c,211cに点火プラグ23が装着されている。このような構成により、容器11,111,211内の混合ガスに対して確実に着火することができる。また、図20に示される例の場合では、端壁部22,122,222に装着された点火プラグ23による燃焼・爆発によって生じた圧力波と、円筒状部21,111c,211cに装着された点火プラグによる燃焼・爆発によって生じた圧力波とが交差する。このように、2つの圧力波が交差する複数箇所では、圧力波が増幅されるので、圧力波の威力を向上することができる。
 〔第十実施形態〕
 図21は、第十実施形態の付着物除去装置の要部縦断面図である。第十実施形態の付着物除去装置10Jは、第一、第三、及び第四実施形態における容器11,111,211に装着される点火プラグ23にプラグ保護部材が装着されることに特徴があり、それ以外については、第一、第三、及び第四実施形態と同様である。従って、図21においては、プラグ保護部材610の説明に必要な構成以外の構成については図示省略している。
 図21に示されるように、容器11,111,211の端壁部22,122,222には、プラグ保護部材610を介して点火プラグ23が取り付けられている。プラグ保護部材610は、点火プラグ23の本体部分を保持するハウジング部611と、点火プラグ23の中心電極23a、及び接地電極23bを覆うカバー部612とを備えている。ハウジング部611は、端壁部22,122,222に螺着されている。ハウジング部611の内部には、点火プラグ23の本体部分が螺着されている。カバー部612は、中心電極23a、及び接地電極23bを側方から覆う円筒状の側部カバー613と、中心電極23a、及び接地電極23bを先方から覆う先端カバー614とにより構成されている。側部カバー613には、混合ガスが通流可能な複数の通気孔615が側部カバー613の周方向に等角度間隔(例えば、90°)で穿設されている。通気孔615は、中心電極23aと接地電極23bとの間のスパークギャップが側方視で当該通気孔615の内部に位置するように配置されている。
 第十実施形態の付着物除去装置10Jにおいて、容器11,111,211の内部の混合ガスは、複数の通気孔615を通ってカバー部612の内部に流れ込むので、点火プラグ23によって混合ガスに点火することができる。また、混合ガスの燃焼・爆発に伴い生じた圧力波の殆どは、カバー部612によって遮られるので、点火プラグ23の中心電極23a、及び接地電極23bを保護することができ、点火プラグ23の破損を防止して、点火プラグ23の寿命を大幅に延ばすことができる。なお、プラグ保護部材610は、後述するグロープラグ650を保護するために適用することも可能である。
 〔第十一実施形態〕
 図22は、第十一実施形態の付着物除去装置の要部縦断面図である。第十一実施形態の付着物除去装置10Kは、第一、第三、及び第四実施形態における容器11,111,211に装着される点火プラグ23に代えて、グロープラグを用いることに特徴があり、それ以外については、第一、第三、及び第四実施形態と同様である。従って、図22においては、グロープラグ650に関する説明に必要な構成以外の構成については図示省略している。
 図22に示されるように、容器11,111,211の端壁部22,122,222には、ヒートコイルパイプ651が容器11,111,211の内部に配されるようにグロープラグ650が装着されている。このように装着されるグロープラグ650に通電することにより、混合ガスの温度を上昇させて発火させることができる。なお、図示による説明は省略するが、点火プラグ23とグロープラグ650とを適宜に組み合わせて使用することもできる。点火プラグ23とグロープラグ650と組み合わせることにより、点火の確実性や再現性を高めることができる。
 〔第十二実施形態〕
 図23は、本発明の第十二実施形態に係る付着物除去装置がボイラに付設されている状態図である。図23に示されるように、付着物除去装置10Lは、ボイラ1の排ガス流路2に連通状態で側壁3からボイラ1の外側に突設される導管700に、継手部材としての機能も兼ねるノズル712を介して取り付けられている。付着物除去装置10Lは、主として、容器711、封止体13、切換機構714、及び封止体供給機構115を備えている。なお、本実施形態において、先に述べた実施形態と同一又は同様のものについては図に同一符号を付してその詳細な説明を省略する。
 <容器>
 容器711は、側壁3に向かう方向を「前方」とした場合、後方(図23の左側から右側に向う方向)に向かってこの記載順に配される小径円筒状部711a、円錐台筒状部711b、及び大径円筒状部711cを有している。これら筒状部711a,711b,711cは、互いの管軸を一致させた状態で一体的に連設されている。ここで、大径円筒状部711cの後端側は、端壁部722によって閉鎖されている。一方、小径円筒状部711aの前端側は、開口されている(開口部724:図24参照)。また、小径円筒状部711aの前端部には、容器側フランジ部725が外向きに張り出すように形成されている。
 後述するケーシング740の下面側には、容器711の下方に位置するように延設される第一支持部材731が固定されている。容器711は、第一支持部材731に転動可能に取り付けられるガイドローラ735を介して管軸方向に移動可能に第一支持部材731に支持されている。また、第一支持部材731には、第二支持部材732が垂設されている。第二支持部材732には、封止体供給機構115における送り機構60を構成するエアシリンダ65が取り付けられている。
 <切換機構>
 切換機構714は、ケーシング740と、油圧シリンダ760と、付勢手段780とを備えている。
 [ケーシング]
 ケーシング740は、前側板741、後側板742、連結板743、及び上側板744を備えている。前側板741及び後側板742は、容器711の管軸方向に所定間隔を存して前後方向に板面を向けて対向配置されている。連結板743は、前側板741、及び後側板742の左右両側部同士を連結する。上側板744は、前側板741、後側板742、及び連結板743の上端面に固定されている。
 図24は、図23のB部を一部破断して示す拡大図である。なお、図24では、ケーシング740の内部構造を明示する都合上、図23において描かれている連結板743を図示省略している。図24に示されるように、ケーシング740には、容器711の小径円筒状部711aが後側板742を貫通した状態で管軸方向に移動可能に差し込まれている。小径円筒状部711aの前端側には、開口部724が形成されている。小径円筒状部711aの前端部に設けられた容器側フランジ部725は、開口部724を包含するように形成されている。容器側フランジ部725の前面には、開口部724を円環状に取り囲むように形成されるOリング溝にOリング726が装着されている。
 ケーシング740の前側板741には、容器側フランジ部725の開口部724に対応するように開口部741aが設けられている。
 ケーシング740の上側板744には、スリット746が設けられている。スリット746は、封止体13が無いと仮定した場合に、前側板741と容器側フランジ部725とが面接触する位置に対応するように上側板744に配置されている。スリット746には、容器711の管軸方向に板面を向けた状態の封止体13が挿通される。こうして、コイル41(図23参照)から繰り出される封止体13が、上側板744のスリット746を通り、容器711の管軸方向に板面を向けた状態で、前側板741と容器側フランジ部725との間の領域を通り、下方へと送り出すことができるようになっている。
 [油圧シリンダ]
 油圧シリンダ760は、容器側フランジ部725及び前側板741を近づけるように相対移動させる流体アクチュエータである。本実施形態の場合は、油圧シリンダ760の伸長作動により、容器側フランジ部725が前側板741に近づくように相対移動される。
 油圧シリンダ760は、複数(本例では4個)設けられている。複数の油圧シリンダ760は、後側板742に固定状態で組み付けられている。複数の油圧シリンダ760は、容器711の管軸回りに等角度間隔(90°間隔)で配置されている。具体的には、後側板742の前面側から見て、容器711の管軸に原点Oを一致させるようにX-Y直交軸を設定し、X軸の正の向きの軸を基準(0°)として、原点Oを中心に反時計回りを正の回転方向と定めた場合、45°、135°、225°、及び315°のそれぞれの位置に油圧シリンダ760が配置されている。図23~図26では、説明の都合上、後側板742の前面側から見て45°、及び315°のそれぞれの位置に配置される油圧シリンダ760のみが図示されている。
 油圧シリンダ760は、単動形の片ロッドシリンダである。油圧シリンダ760におけるシリンダロッドの先端部には、先端側が半球状に形成された押当部材761が取り付けられている。押当部材761の先端は、容器側フランジ部725の後面に当接されている。油圧シリンダ760において、図示省略されるピストンの復帰は、当該油圧シリンダ760に内蔵された圧縮コイルばね(図示省略)の付勢力や、付勢手段780の付勢力によってなされる。
 [案内手段]
 上述したように、容器側フランジ部725は、油圧シリンダ760の伸長作動により、前側板741に近づくように容器711の管軸方向に相対移動される。また、容器側フランジ部725は、油圧シリンダ760に内蔵された圧縮コイルばねの付勢力や、付勢手段780の付勢力により、前側板741から離れるように容器711の管軸方向に相対移動される。このような、前側板741に対する容器側フランジ部725の相対移動が正確、且つスムーズに行われるようにするために、案内手段750が設けられている。案内手段750は、ガイドピン751と、ガイドブシュ752とにより構成されている。
 ガイドピン751は、複数(本例では8本)設けられている。複数のガイドピン751は、各ガイドピン751の軸線が容器711の管軸と平行をなすようにして、前側板741の後面側に突出するように前側板741に固定状態で植設されている。複数のガイドピン751は、容器711の管軸回りに等角度間隔(45°間隔)で配置されている。具体的には、前側板741の前面側から見て、容器711の管軸に原点Oを一致させるようにX-Y直交軸を設定し、X軸の正の向きの軸を基準(0°)として、原点Oを中心に反時計回りを正の回転方向と定めた場合、22.5°、67.5°、112.5°、157.5°、202.5、247.5、292.5°、及び337.5°のそれぞれの位置にガイドピン751が配置されている。図24~図26では、説明の都合上、前側板741の前面側から見て67.5°、及び292.5°のそれぞれの位置に配置されるガイドピン751のみが図示されている。
 ガイドブシュ752は、複数のガイドピン751に対応するように、複数(本例では8個)設けられている。複数のガイドブシュ752は、容器側フランジ部725に設けられた取付孔に圧入されて容器側フランジ部725に固定されている。複数のガイドブシュ752は、容器711の管軸回りに等角度間隔(45°間隔)で配置されている。具体的には、容器側フランジ部725の前面側から見て、容器711の管軸に原点Oを一致させるようにX-Y直交軸を設定し、X軸の正の向きの軸を基準(0°)として、原点Oを中心に反時計回りを正の回転方向と定めた場合、22.5°、67.5°、112.5°、157.5°、202.5、247.5、292.5°、及び337.5°のそれぞれの位置にガイドブシュ752が配されている。図24~図26では、説明の都合上、容器側フランジ部725の前面側から見て67.5°、及び292.5°のそれぞれの位置に配置されるガイドブシュ752のみが図示されている。
 案内手段750においては、前側板741の後面側に突出されたガイドピン751の部分がガイドブシュ752の内部に摺動可能に差し込まれている。これにより、前側板741に対し容器側フランジ部725が容器711の管軸方向に相対移動する際に、ガイドピン751に沿ってガイドブシュ752が摺動される。こうして、前側板741に対する容器側フランジ部725の相対移動の際に、容器側フランジ部725が案内手段750によって案内されるようになっている。
 [付勢手段]
 付勢手段780は、引張ロッド781、圧縮コイルばね782、ばね座金783、第一ナット784、及び第二ナット785を備えている。
 引張ロッド781は、複数(本例では4個)設けられている。複数の引張ロッド781は、各引張ロッド781の軸線が容器711の管軸と平行をなすようにして、容器側フランジ部725の後面側に突出するように容器側フランジ部725に固定状態で植設されている。複数の引張ロッド781は、容器711の管軸回りに等角度間隔(90°間隔)で配置されている。具体的には、容器側フランジ部725の前面側から見て、容器711の管軸に原点Oを一致させるようにX-Y直交軸を設定し、X軸の正の向きの軸を基準(0°)として、原点Oを中心に反時計回りを正の回転方向と定めた場合、0°、90°、180°、及び270°のそれぞれの位置に引張ロッド781が配置されている。図23~図26では、説明の都合上、容器側フランジ部725の前面側から見て90°、及び270°のそれぞれの位置に配置される引張ロッド781のみが図示されている。
 容器側フランジ部725の後面側に突出されている引張ロッド781は、後側板742を貫通し、後側板742の後面側にさらに突出されている。後側板742の後面側に突出されている引張ロッド781の部分には、後側板742の後方に向かってこの記載順に配される圧縮コイルばね782、及びばね座金783がそれぞれ外嵌されている。後側板742の後面側に突出されている引張ロッド781の部分には、当該引張ロッド781の後端から先端に向かう所要の領域に雄螺子部781aが形成されている。この雄螺子部781aには、後方に向かってこの記載順に配される第一ナット784及び第二ナット785がそれぞれ螺合されている。
 圧縮コイルばね782において、前端側は、後側板742の後面に当接され、後端側は、ばね座金783に当接されている。ばね座金783には、第一ナット784が当接されており、第一ナット784を締め込んだり、緩めたりする操作により、圧縮コイルばね782の初期たわみ量を調整することができるようになっている。そして、第一ナット784の操作による圧縮コイルばね782の初期たわみ量調整後において、第一ナット784に当接状態で第二ナット785を締め付け、その後、第一ナット784を緩める方向に逆回転させることにより、第一ナット784の締め込み状態がダブルナットの効果で保持される。
 付勢手段780において、圧縮コイルばね782の弾性力は、ばね座金783、ナット784,785を介して引張ロッド781に伝達される。こうして、付勢手段780は、前側板741に対し容器側フランジ部725を引き離す方向(後方)に容器側フランジ部725を付勢する。
 <油圧駆動手段>
 図25は、本発明の第十二実施形態に係る付着物除去装置の作動説明図で、容器の開口部に対する封止体の押付状態図である。図25に示されるように、切換機構714を油圧シリンダ760により駆動する油圧駆動手段800は、エアハイドロブースタ(以下、単に「ブースタ」と略称する。)801と、方向制御弁802とを備えている。
 [ブースタ]
 ブースタ801は、ブースタ本体811と、ブースタ本体811に内蔵されるピストン体812とを備えている。ピストン体812は、大径ピストン813と小径ピストン814とが連結ロッド815によって連結されてなるものである。ブースタ本体811の一方側(図25,26において右側)の閉鎖端部と大径ピストン813との間には、第一駆動室821が区画形成されている。大径ピストン813と小径ピストン814とブースタ本体811との間には、第二駆動室822が区画形成されている。ブースタ本体811の他方側(図25,図26において左側)の閉鎖端部と小径ピストン814との間には、増圧室823が区画形成されている。増圧室823内には、作動油が充満されている。増圧室823と油圧シリンダ760とは、油圧管路825によって接続されている。
 [方向制御弁]
 方向制御弁802は、例えば、第一出入ポート、第二出入ポート、第一排気ポート、第二排気ポート、及び圧縮エア導入ポートを有する5ポート2位置切換電磁操作式の方向制御弁である。方向制御弁802の第一出入ポートと第一駆動室821とは、エア管路831によって接続されている。方向制御弁802の第二出入ポートと第二駆動室822とは、エア管路832によって接続されている。方向制御弁802の第一排気ポートは、エア管路833を介してサイレンサ836に接続されている。方向制御弁802の第二排気ポートは、エア管路834を介してサイレンサ837に接続されている。方向制御弁802の圧縮エア導入ポートは、エア管路835を介して圧縮空気供給源838に接続されている。
 <ノズル>
 図27は、図25のC部拡大図である。図27に示されるように、ノズル712は、円筒状のノズル本体部736を有している。ノズル本体部736は、ケーシング740の前側板741に設けられた開口部741aを通して容器711の開口部724に対応するように開口されている。ノズル本体部736の前端部には、フランジ部737が形成されている。ノズル本体部736の後端部には、フランジ部738が形成されている。
 ノズル712においては、ノズル本体部736の管軸が、導管700及び容器711のそれぞれの管軸と一致されている。そして、フランジ部737は、導管700の後端部に形成されたフランジ部701に所要のボルト・ナットによって締着されている。また、フランジ部738は、前側板741に所要のボルトによって締着されている。
 <パージ手段>
 図27は、図25のC部拡大図である。図27に示されるように、付着物除去装置10Lは、圧力波放出口である容器711の開口部724に向かって飛来するダスト等を含む飛来物をバージするパージ手段をさらに備えている。具体的には、パージ手段は、飛来物を吹き飛ばすためのパージガス(例えば、圧縮空気等)を吹き出す吹出管850である。吹出管850は、ノズル本体部736の管軸と直交する軸方向に延びる円筒状部材から構成されている。吹出管850は、ノズル本体部736の前端と後端との中間部において、当該吹出管850の一端部が、ノズル本体部736の内部に連通状態でノズル本体部736に接合されている。吹出管850の他端部には、図示されないエア配管や、流量制御弁等を介して圧縮空気供給源と接続されている。
 図28は、図25のD部拡大図である。図28に示されるように、容器711の端壁部722には、プラグ保護部材610を介してグロープラグ650が取り付けられている。プラグ保護部材610は、グロープラグ650の本体部分を保持するハウジング部611と、グロープラグ650のヒートコイルパイプ651を覆うカバー部612とを備えている。ハウジング部611は、端壁部722に螺着されている。ハウジング部611の内部には、グロープラグ650が螺着されている。カバー部612は、ヒートコイルパイプ651を側方から覆う円筒状の側部カバー613と、ヒートコイルパイプ651を先方から覆う先端カバー614とにより構成されている。側部カバー613には、混合ガスが通流可能な複数の長孔状の通気孔615が側部カバー613の周方向に等角度間隔(例えば、90°)で穿設されている。
 このような構成において、容器711の内部の混合ガスは、複数の通気孔615を通ってカバー部612の内部に流れ込むので、グロープラグ650に通電することによって混合ガスを発火させることができる。また、混合ガスの燃焼・爆発に伴い生じた圧力波の殆どは、カバー部612によって遮られるので、ヒートコイルパイプ651を保護することができ、ヒートコイルパイプ651の破損を防止して、グロープラグ650の寿命を大幅に延ばすことができる。
 以上に述べたように構成される付着物除去装置10Lの作動について、主に、図25及び図26を用いて説明する。
 図25に示されるように、前側板741と容器側フランジ部725との間に封止体13を位置させた状態において、方向制御弁802の所定の操作により、方向制御弁802の弁位置を第一位置に切り換える。この場合、圧縮空気供給源838からの圧縮空気は、エア管路835、方向制御弁802、エア管路831を介して第一駆動室821に供給される。これと同時に、第二駆動室822内の空気は、エア管路832、方向制御弁802、エア管路834、及びサイレンサ837を介して排気される。
 これにより、ピストン体812は、図25において左側に移動され、増圧室823内の作動油が圧縮される。増圧室823内の作動油は、大径ピストン813と小径ピストン814との面積比に応じて増圧される。増圧された作動油(圧油)は、油圧管路825を介して油圧シリンダ760に供給される。これにより、油圧シリンダ760が伸長作動され、容器側フランジ部725が前側板741に近づくように前方へと移動される。これに伴い、容器711が管軸に沿って前方に移動される。容器711は、ガイドローラ735を介して第一支持部材731に支持されているので、容器711の前方への移動がスムーズに行われる。
 容器側フランジ部725が前方へ移動されると、前側板741と容器側フランジ部725との間に位置する封止体13が、容器側フランジ部725と前側板741とによって挟持される。これにより、開口部724の周辺の容器側フランジ部725に封止体13が押し付けられる封止体押付状態とされる。この封止体押付状態においては、Oリング726(図24参照)のシール効果により、容器側フランジ部725と封止体13とが気密状態に保たれる。従って、後述するように容器711の内部の圧力を高めることで封止体13が破壊されるまでその容器711の開口部724を封止体13によって気密状態で確実に塞ぐことができるので、所望の圧力波を確実に発生させることができる。
 また、容器側フランジ部725が前方へと移動されると、容器側フランジ部725と共に引張ロッド781も前方へと移動される。これに伴い、圧縮コイルばね782が引張ロッド781の移動に応じて圧縮され、圧縮量に応じた弾性反発力が付勢手段780において蓄勢される。
 上記のようにして、封止体押付状態とした後に、容器711の内部に可燃性ガス及び酸化剤ガスをそれぞれ供給し、容器711の内部において可燃性ガスと酸化剤ガスとが所定の混合比で混合される状態とする。
 そして、グロープラグ650に通電することにより、容器711内の混合ガスの温度を上昇させて発火させる。容器711内の混合ガスが発火すると、容器711の内部で火炎が急速に伝播するような燃焼・爆発が起こる。容器711の内部の気体は、燃焼によって引き起こされる温度上昇によって一気に膨張しようとする。閉鎖空間である容器711の内部の圧力は、急激に高まり、圧力に耐えきれなくなった封止体13が、粉々に破壊される(図5(b)参照)。封止体13が破壊されると、容器711の開口部724から一気に高圧の気体が噴出することによって圧力が急激に開放される。圧力の急激な開放の結果、圧力波が発生する。発生した圧力波は、ノズル712を介してボイラ1の排ガス流路2内に放出される(図23参照)。このようにして放出された圧力波による風圧、振動により、伝熱管4に付着したダストが剥離して除去される。
 圧力波を放出した後、次の圧力波放出の準備のため、方向制御弁802の所定の操作により、方向制御弁802の弁位置を図26に示されるような第二位置に切り換える。
 図26に示されるように、方向制御弁802の弁位置が第二位置にある場合、圧縮空気供給源838からの圧縮空気は、エア管路835、方向制御弁802、エア管路832を介して第二駆動室822に供給される。これと同時に、第一駆動室821内の空気は、エア管路831、方向制御弁802、エア管路833、及びサイレンサ836を介して排気される。
 これにより、ピストン体812が、図26において右側に移動され、増圧室823の作動油受入容積が増加する。そして、油圧シリンダ760に内蔵されたピストン復帰用の圧縮コイルばね(図示省略)の付勢力や、付勢手段780の付勢力の作用により、油圧シリンダ760内の作動油が油圧管路825を介して増圧室823へと送り込まれ、油圧シリンダ760が収縮する。これと同時に、付勢手段780における圧縮コイルばね782の弾性反発力により、引張ロッド781が後方へと引っ張られ、容器側フランジ部725が前側板741から離れるように後方へと移動される。これに伴い、容器711が管軸に沿って後方へと移動される。容器711は、ガイドローラ735を介して第一支持部材731に支持されているので、容器711の後方への移動がスムーズに行われる。
 容器側フランジ部725が後方へ移動されると、容器側フランジ部725と封止体13の間に隙間が生じ、容器711の開口部724、及びその開口部724の周辺の容器側フランジ部725に対し封止体13が押し付けられていない封止体非押付状態とされる。
 封止体非押付状態とした後に、送り機構60を作動させて、封止体13を下方へと所定の送りピッチで送る。これにより、封止体13の破壊された部分(丸孔67:図4(a)及び(b)参照)に代えて破壊されていない部分で容器711の開口部724を塞ぐように、封止体13を位置させることができる。
 付着物除去装置10Lにおいては、封止体押付状態として混合ガスを充填、発火する動作と、封止体非押付状態として封止体13を送る動作とが繰り返し実行される。これにより、圧力波を繰り返し放出することができ、伝熱管4の付着物を継続的に除去することができる。
 また、付着物除去装置10Lにおいては、図25に示されるように、油圧シリンダ760が伸長作動により、前側板741と容器側フランジ部725との間に位置する封止体13を、容器側フランジ部725と前側板741とによって挟持して、封止体押付状態とするように構成されている。このように、非圧縮性流体の作動油を利用した流体アクチュエータである油圧シリンダ760によって封止体押付状態とする構成を採用することにより、封止体押付状態を確実に保つことができるので、付着物除去装置10Lの圧力波出力の増大を容易に図ることができる。
 また、付着物除去装置10Lにおいては、図26に示されるように、付勢手段780における圧縮コイルばね782の弾性反発力により、引張ロッド781を介して容器側フランジ部725を前側板741から離れるように後方へと引っ張って、封止体非押付状態とするように構成されている。このような構成により、油圧シリンダ760を収縮させるための油圧回路を省略することができるので、油圧駆動手段800の簡素化を図ることができる。
 また、付着物除去装置10Lにおいて、切換機構714により封止体押付状態とすべく、図25に示されるように、方向制御弁802を第一位置に位置させているときに、万一、自然災害等に起因する停電等により、油圧シリンダ760の実質的な駆動源である圧縮空気供給源838からの圧縮空気の供給が途絶えたとしても、油圧シリンダ760に内蔵されたピストン復帰用の圧縮コイルばね(図示省略)の付勢力や、付勢手段780の付勢力の作用により、油圧シリンダ760内の作動油が油圧管路825を介して増圧室823へと送り込まれる。ピストン体812は、第一駆動室821内の空気が圧縮性流体であるので、増圧室823内に送り込まれる作動油の圧力の作用により、第一駆動室821内の空気を圧縮するようにして、図26において右側に移動する。これにより、増圧室823の作動油受入容積が増加し、油圧シリンダ760が収縮する。これと同時に、付勢手段780における圧縮コイルばね782の弾性反発力により、引張ロッド781が後方へと引っ張られ、容器側フランジ部725が前側板741から離れるように後方へと移動される。容器側フランジ部725が後方へ移動されると、容器側フランジ部725と封止体13の間に隙間が生じ、容器711の開口部724、及びその開口部724の周辺の容器側フランジ部725に対し封止体13が押し付けられていない封止体非押付状態とされる。従って、付着物除去装置10Lによれば、万一、油圧シリンダ760の駆動源が途絶えたとしても、自動的に、圧力波が発生されない状態である封止体非押付状態とすることができるので、安全管理上、好ましい形態とすることができる。
 さらに、付着物除去装置10Lにおいては、図27に示されるように、パージガスとしての圧縮空気が、吹出管850からノズル本体部736の内部に吹き込まれる。吹き込まれた圧縮空気の大部分は、吹出管850と対向するノズル本体部736の内壁面に衝突する。衝突した圧縮空気の一部は、ノズル本体部736の前方へと流れ、残部は、ノズル本体部736の後方へと流れる。ノズル本体部736の前方へと流れた圧縮空気は、導管700を介してボイラ1の排ガス流路2に向かって流れる。これにより、排ガス流路2から導管700及びノズル本体部736を通って容器711の開口部724に向かって飛来しようとするダスト等を含む飛来物を排ガス流路2へと追い返すことができる。一方、ノズル本体部736の後方へと流れた圧縮空気は、前側板741の開口部741aを通って封止体13に衝突し、折り返して開口部741a、ノズル本体部736、導管700を介してボイラ1の排ガス流路2に向かって流れる。これにより、万一、吹出管850からノズル本体部736の内部に吹き込まれる圧縮空気によってダスト等を含む飛来物をパージしきれずに、容器側フランジ部725の開口部724の近傍である前側板741の開口部741aの構成壁面にダスト等が付着・堆積しようとしても、このようなダスト等を巻き上げてノズル本体部736、導管700を介してボイラ1の排ガス流路2へと排出することができる。こうして、開口部724の近傍にダスト等が付着・堆積するのを確実に防止することができる。
 前述したように、付着物除去装置10Lは、側壁3から突設される導管700に、ノズル712を介して取り付けられている。ノズル712は、吹出管850からノズル本体部736の内部に吹き込まれるパージガス(圧縮空気)により冷却される。このため、側壁3が高温であっても、パージガスによるノズル712の冷却により付着物除去装置10Lの温度上昇を防ぐことができる。
 〔第十三実施形態〕
 図29は、本発明の第十三実施形態に係る付着物除去装置を示し、(a)はボイラに付設されている状態図、(b)は正面図、(c)は要部一部破断図である。図29(a)~(c)に示されるように、付着物除去装置10Mは、開口部924を有する容器911と、開口部924を塞ぐ封止体913と、封止体913を固定する固定手段930とを備えている。付着物除去装置10Mは、固定手段930を構成する部材が、導管700の端部に形成されたフランジ部701に所要のボルト及びナットからなる締結具910によって締着されることにより、導管700を介してボイラ1の側壁3に着脱可能に取り付けられている。なお、本実施形態において、先に述べた実施形態と同一又は同様のものについては図に同一符号を付してその詳細な説明を省略する。
 <容器>
 容器711は、後方(図29(a)の左側から右側に向う方向)に向かってこの記載順に配される小径円筒状部911a、円錐台筒状部911b、及び大径円筒状部911cを有している。これら筒状部911a,911b,911cは、互いの管軸を一致させた状態で一体的に連設されている。ここで、大径円筒状部911cの後端側は、端壁部922によって閉鎖されている。端壁部922には、プラグ保護部材610を介してグロープラグ650が装着されている。一方、小径円筒状部911aの前端側は、開口されている(開口部924:図29(c)参照)。また、小径円筒状部711aの前端部には、容器側フランジ部925が外向きに張り出すように形成されている。
 <封止体>
 封止体913は、前記封止体13と同様に、例えば、ステンレス系、鉄系、銅系のばね鋼や、アルミニウム等の金属材料、樹脂材料等から構成されている。封止体913は、容器911の開口部924を塞ぐことができるとともに、容器側フランジ部925の前面を覆うことができる大きさの円板状に形成されている。なお、封止体913と容器側フランジ部925との間には、ガスケット915が介挿されている。
 <固定手段>
 固定手段930は、容器側フランジ部925、押え板931及び締結手段としてのキャップボルト932により構成されている。固定手段930において、押え板931は、容器側フランジ部925の開口部924に対応する開口部931aを有し、容器側フランジ部925との間に封止体913及びガスケット915を挟むことができるような円環板状に形成されている。押え板931は、容器側フランジ部925との間に封止体913及びガスケット915を挟んだ状態で、所要(本例では4本)のキャップボルト932によって容器側フランジ部925に締着されている。こうして、固定手段930においては、所要のキャップボルト932を締め付けることにより、封止体913をガスケット915を介して容器側フランジ部925に気密に押付状態で固定することができ、封止体押付状態に保つことができるようになっている。
 以上に述べたように構成される付着物除去装置10Mでは、図29(a)に示されるようなボイラ1に付設されている状態において、図29(b)及び(c)に示される封止体押付状態で、容器911の内部に可燃性ガス及び酸化剤ガスをそれぞれ供給し、容器911の内部において可燃性ガスと酸化剤ガスとが所定の混合比で混合される状態とする。または、付着物除去装置10Mにおける容器911の内部に、可燃性ガス及び酸化剤ガスの所定混合比の混合ガスを予め充填しておき、混合ガス充填済みの付着物除去装置10Mを、導管700の後端部のフランジ部701に締結具910を介して締着し、図29(a)に示されるように、ボイラ1に付設した状態とする。
 そして、グロープラグ650に通電することにより、容器911内の混合ガスの温度を上昇させて発火させる。容器911内の混合ガスが発火すると、容器911の内部で火炎が急速に伝播するような燃焼・爆発が起こる。容器911の内部の気体は、燃焼によって引き起こされる温度上昇によって一気に膨張しようとする。閉鎖空間である容器911の内部の圧力は、急激に高まり、圧力に耐えきれなくなった封止体913が、粉々に破壊される(図5(b)参照)。封止体913が破壊されると、容器911の開口部924から一気に高圧の気体が噴出することによって圧力が急激に開放される。圧力の急激な開放の結果、圧力波が発生する。発生した圧力波は、導管700を介してボイラ1の排ガス流路2内に放出される(図29(a)参照)。このようにして放出された圧力波による風圧、振動により、伝熱管4に付着したダストが剥離して除去される。
 本実施形態の付着物除去装置10Mによれば、極めて簡易な構成で圧力波を発生させることができる。ただし、本実施形態の付着物除去装置10Mは、先の実施形態における切換機構14,114,214,314,414,514,714や封止体供給機構15,115,215を備えていないため、一基の付着物除去装置10Mで圧力波を繰り返し発生させることができない。そこで、複数基の付着物除去装置10Mを予め準備しておき、圧力波を発生させる毎に順次交換するようにすれば、圧力波を繰り返し発生させることができ、付着物を継続的に除去することができる。本実施形態の付着物除去装置10Mは、ダスト等の付着物除去を実施する頻度が少なく、設備コストを低く抑えたいという要望が強い、例えば、比較的小規模のごみ焼却処理施設において、ボイラ1の伝熱管4の付着物を除去する用途に適している。
 〔第十三実施形態の変形例〕
 図30は、本発明の第十三実施形態の変形例に係る付着物除去装置の要部一部破断図である。なお、本変形例において、先に述べた第十三実施形態と同一又は同様のものについては図に同一符号を付してその詳細な説明を省略する。
 上記の第十三実施形態では、所要のキャップボルト932を締め付けることにより、封止体913をガスケット915を介して容器側フランジ部925に気密に固定し、固定手段930が、容器側フランジ部925、押え板931及びキャップボルト932で構成される例を示したが、これに限定されるものではない。図30に示されるように、封止体913を接着剤等により形成される接着層940を介して容器側フランジ部925に気密に固定する態様もある。この場合、接着層940が本発明の「固定手段」に相当する。本変形例の付着物除去装置10M´によっても、第十三実施形態の付着物除去装置10Mと同様の作用効果を得ることができる。
 (別実施形態1)
 上記実施形態では、封止体13と容器側フランジ部125,225,725とのシール構造として、Oリング126,226,726を用いるものを例示したが、これに限定されるものではない。Oリング126,226を用いたシール構造に代えて、容器側フランジ部125,225,725の表面研磨により鏡面仕上げとして気密性を向上するメタルタッチシール構造を採用してもよい。また、Oリング126,226,726に代えて、ガスケットを用いたり、容器側フランジ部125,225,725にグリース等を塗布してシールしたりする態様もある。
 (別実施形態2)
 上記実施形態においては、封止体供給機構15,115,215における、繰り出しドラム42や、送り機構60、巻取りドラム44を上下方向に配置する縦型のものを例示しが、これに限定されるものではなく、それらのものを左右方向に配置する横型のものを採用してもよい。縦型のものは、ボイラ1やその周辺において、横方向にスペースの余裕が無いが、縦方向にスペースの余裕がある場合に好適である。横型のものは、ボイラ1やその周辺において、縦方向にスペースの余裕が無いが、横方向にスペースの余裕がある場合に好適である。このように、ボイラ1やその周辺の状況に合わせて、縦型と横型とを使い分ければよい。
 以上、本発明の付着物除去装置について、複数の実施形態、及び複数の別実施形態に基づいて説明したが、本発明は上記実施形態、及び上記別実施形態に記載した構成に限定されるものではなく、上記実施形態、及び上記別実施形態に記載した構成を適宜組み合わせる等、その趣旨を逸脱しない範囲において適宜その構成を変更することができるものである。
 本発明の付着物除去装置は、例えば、焼却炉に並設されるボイラの伝熱管に付着したダストを除去する用途において利用可能である。
 1           ボイラ
 4           伝熱管(対象物)
 10A~10M     付着物除去装置
 11,111,211  容器
 711,911     容器
 12,112,212  ノズル
 712         ノズル
 13,913      封止体
 14,114,214  切換機構
 314,414     切換機構
 514,714     切換機構
 15,115,215  封止体供給機構
 16          送り機構
 23          点火プラグ
 24,124,225a 開口部
 25,125,225  容器側フランジ部(第一挟持部材)
 725         容器側フランジ部(第一挟持部材)
 36          ノズル側フランジ部(第二挟持部材)
 51          トグルリンク
 52          エアシリンダ(流体アクチュエータ)
 141,241     前側板(第二挟持部材)
 741         前側板(第二挟持部材)
 260         流体アクチュエータ
 317         油圧ジャッキ(流体アクチュエータ)
 316         エアシリンダ(流体アクチュエータ)
 417         押付機構(流体アクチュエータ)
 500         締結具
 610         プラグ保護部材
 650         グロープラグ
 760         油圧シリンダ(流体アクチュエータ)
 780         付勢手段
 930         固定手段
 940         接着層(固定手段)

Claims (14)

  1.  対象物に付着した付着物を圧力波を利用して除去する付着物除去装置であって、
     開口部を有する容器と、
     前記開口部を塞ぐ封止体と、
    を備え、
     前記容器内の圧力を高めることで前記封止体を破壊して前記圧力波を発生させるように構成される付着物除去装置。
  2.  前記開口部に対する前記封止体の押付状態と非押付状態とを切り換える切換機構を備える請求項1に記載の付着物除去装置。
  3.  前記切換機構は、前記封止体を挟持する第一挟持部材、及び第二挟持部材と、推力を発生する流体アクチュエータと、前記流体アクチュエータの推力を、前記第一挟持部材、及び前記第二挟持部材を相対移動させる力に変換するトグルリンクとを備える請求項2に記載の付着物除去装置。
  4.  前記切換機構は、前記封止体を挟持する第一挟持部材、及び第二挟持部材と、前記第一挟持部材、及び第二挟持部材を相対移動させる流体アクチュエータとを備える請求項2に記載の付着物除去装置。
  5.  前記切換機構は、前記封止体を挟持する第一挟持部材、及び第二挟持部材と、前記第二挟持部材に取り付けられる押付機構とを備え、
     前記押付機構は、前記第一挟持部材に対して、前記第一挟持部材、及び前記第二挟持部材の配置方向と直交する方向に相対移動可能であるとともに、前記第二挟持部材に対する前記第一挟持部材の押付状態と非押付状態とを切換可能に構成される請求項2に記載の付着物除去装置。
  6.  前記切換機構は、前記封止体を挟持する第一挟持部材、及び第二挟持部材と、前記第一挟持部材、及び前記第二挟持部材を締結する締結具とを備える請求項2に記載の付着物除去装置。
  7.  前記切換機構は、前記封止体を挟持する第一挟持部材、及び第二挟持部材と、前記第一挟持部材、及び前記第二挟持部材を近づけるように相対移動させる流体アクチュエータと、前記第一挟持部材、及び前記第二挟持部材を引き離す方向に前記第一挟持部材、及び前記第二挟持部材の何れか一方を付勢する付勢手段とを備える請求項2に記載の付着物除去装置。
  8.  前記非押付状態のときに、前記封止体を前記開口部へと供給する封止体供給機構を備える請求項2~7の何れか一項に記載の付着物除去装置。
  9.  前記容器内で可燃性物質を燃焼させることで前記容器内の圧力が高められる請求項1~8の何れか一項に記載の付着物除去装置。
  10.  前記可燃性物質に点火する点火プラグが複数設けられ、
     複数の前記点火プラグのうち、一の点火プラグの点火による燃焼によって生じる圧力波と、他の点火プラグの点火による燃焼によって生じる圧力波とが交差するように、前記一の点火プラグ、及び前記他の点火プラグがそれぞれ配置されている請求項9に記載の付着物除去装置。
  11.  前記容器内に圧縮ガスを供給することで前記容器内の圧力が高められる請求項1~8の何れか一項に記載の付着物除去装置。
  12.  前記封止体は、板状体である請求項1~11の何れか一項に記載の付着物除去装置。
  13.  前記開口部に向かって飛来する飛来物をバージするパージ手段を備える請求項1~12の何れか一項に記載の付着物除去装置。
  14.  対象物に付着した付着物を圧力波を利用して除去する付着物除去装置であって、
     開口部を有する容器と、
     前記開口部を塞ぐ封止体と、
     前記封止体を固定する固定手段と、
    を備え、
     前記容器内の圧力を高めることで前記封止体を破壊して前記圧力波を発生させるように構成される付着物除去装置。
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