WO2021106273A1 - ガスシール構造及び抽出乾燥装置 - Google Patents

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WO2021106273A1
WO2021106273A1 PCT/JP2020/028763 JP2020028763W WO2021106273A1 WO 2021106273 A1 WO2021106273 A1 WO 2021106273A1 JP 2020028763 W JP2020028763 W JP 2020028763W WO 2021106273 A1 WO2021106273 A1 WO 2021106273A1
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seal
sheet
roll
transport
transport portion
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PCT/JP2020/028763
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拓哉 結城
佐野 孝義
Original Assignee
芝浦機械株式会社
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    • F27D7/00Forming, maintaining, or circulating atmospheres in heating chambers
    • F27D7/06Forming or maintaining special atmospheres or vacuum within heating chambers

Definitions

  • the present invention relates to a gas seal structure and an extraction / drying device.
  • a manufacturing apparatus for molding a sheet-shaped member of a thin film made of resin generally has a plurality of processing steps, and the sheet-shaped member is molded through each processing step.
  • a tank filled with water is placed at the outlet of the treatment chamber so that the outlet of the treatment chamber is immersed in water. By doing so, a method of suppressing the outflow of gas from the treatment chamber can be considered.
  • the outlet for carrying out the thin film sheet-like member from the processing chamber is configured to suppress the outflow of gas without using water, but it is included in the conventional apparatus used for molding the sheet-like member. Is intended to ensure the sealing property when transporting the sheet-shaped member without using water.
  • a casing accommodating a pair of rolls partitioning a high-pressure side and a low-pressure side and a plate for transporting the rolls are arranged above and below and the tip is close to the peripheral surface of the rolls.
  • a seal bar airtightly supported by the casing and adapters arranged on both side surfaces of the seal bar so as to block the space partitioned by the upper and lower seal bars, the space between the high pressure side and the low pressure side is provided. The movement of gas in is minimized.
  • a partition wall is provided between the first processing chamber and the second processing chamber, and the partition wall has an opening through which the sheet-like material passes and an opening.
  • a pair of seal rolls for gas-sealing the gas is provided, and the pair of seal rolls are arranged so that the sheet-like material comes into contact with both rolls at a predetermined holding angle and travels to the surface treatment chamber. It suppresses the mixing of impure gas.
  • the gap between the seal rolls becomes important. That is, if the gap between the pair of seal rolls is too large, it may be difficult to secure the sealing property. On the other hand, if the gap between the pair of seal rolls is too small, it becomes difficult to pass the sheet-like member between the seal rolls in the preparatory stage before the actual operation, and the usability of the device deteriorates. There is a risk. Therefore, in order to ensure the sealing property without deteriorating the usability of the device, it is necessary to arrange the distance between the pair of seal rolls with high accuracy, which is improved from the viewpoint of ease in ensuring the sealing property. There was room for.
  • the present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to provide a gas seal structure and an extraction / drying apparatus capable of easily ensuring sealability.
  • the gas seal structure according to the present invention partitions the processing chamber and has an opening through which the sheet-like member passes, which is opposite to the surface on the processing chamber side. Arranged at a position facing the outer peripheral surface of the seal roll and a position where the sheet-like member conveyed from the opening can be passed between the seal roll arranged on the surface side and the seal roll.
  • the labyrinth seal of the transport portion having a plurality of spaces which are arranged in the transport direction of the sheet-shaped member and the seal roll side is opened, and the exhaust which makes the processing chamber negative pressure with respect to the side where the seal roll is arranged. It is equipped with a duct.
  • the extraction / drying apparatus uses a solvent from a sheet-like member obtained by molding a resin material and a liquid plasticizer after melt-kneading.
  • An extraction device for extracting the liquid plasticizer, a drying device for removing the solvent adhering to the sheet-shaped member by drying the sheet-shaped member, and a drying chamber of the drying device are partitioned, and the sheet-shaped member is formed.
  • the transport unit labyrinth seal which is arranged at a position where the shaped member can be passed between the seal roll and has a plurality of spaces arranged in the transport direction of the sheet-shaped member and opened on the seal roll side, and the drying chamber.
  • the exhaust duct is provided with a negative pressure with respect to the side on which the seal roll is arranged.
  • the gas seal structure and the extraction / drying apparatus according to the present invention have the effect that the sealability can be easily ensured.
  • FIG. 1 is a schematic view showing an apparatus configuration of the extraction / drying apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a view taken along the line AA of FIG.
  • FIG. 3 is a perspective view of the gas seal structure shown in FIG.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along the line BB of FIG.
  • FIG. 5 is a perspective view of a main part in the BB cross section of FIG.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view taken along the line GG of FIG.
  • FIG. 7 is a detailed view of the transport portion labyrinth seal shown in FIG.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view taken along the line CC of FIG.
  • FIG. 9 is a perspective view of a main part in the CC cross section of FIG. FIG.
  • FIG. 10 is a perspective view of the end covering body shown in FIG.
  • FIG. 11 is a perspective view showing a state in which the partition body shown in FIG. 4 is viewed from the side where the side wall portion of the transport portion is located.
  • FIG. 12 is a perspective view showing a state in which the partition body shown in FIG. 4 is viewed from the side where the partition body opening is located.
  • FIG. 13 is an explanatory view showing a state in which the upper covering body of the transport portion of the gas seal structure shown in FIG. 2 is moved upward.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view taken along the line DD of FIG.
  • FIG. 15 is a front view of the gas seal structure according to the second embodiment, and is a view taken along the line AA of FIG. FIG.
  • FIG. 16 is a cross-sectional view taken along the line EE of FIG.
  • FIG. 17 is a perspective view of a main part in the EE cross section of FIG.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view taken along the line FF of FIG.
  • FIG. 19 is a perspective view of a main part in the FF cross section of FIG.
  • FIG. 20 is a perspective view of the end covering body shown in FIG.
  • FIG. 21 is a perspective view of the end covering body shown in FIG. 20 as viewed from the outer peripheral surface side.
  • FIG. 22 is a perspective view of a main part showing a state in which the end covering body shown in FIG. 20 is cut in the horizontal direction.
  • FIG. 23 is a perspective view of a main part showing a state in which the end covering body shown in FIG. 20 is cut along the groove portion.
  • FIG. 1 is a schematic view showing an apparatus configuration of the extraction / drying apparatus 1 according to the first embodiment.
  • the vertical direction of the extraction / drying device 1 in the normal use state will be described as the vertical direction Z of the extraction / drying device 1
  • the upper side of the extraction / drying device 1 in the normal use state will be the extraction / drying device 1.
  • the upper side of the extraction / drying device 1 and the lower side of the extraction / drying device 1 in a normal use state will be described as the lower side of the extraction / drying device 1.
  • the horizontal direction in the normal use state of the extraction / drying device 1 will be described as the horizontal direction in the extraction / drying device 1.
  • the extending direction of the seal roll 40 of the gas seal structure 30 described later is defined as the width direction Y in the extraction / drying device 1, and is orthogonal to both the vertical direction Z and the width direction Y of the extraction / drying device 1.
  • the direction will be described as the length direction X in the extraction / drying apparatus 1.
  • the transport direction of the sheet-shaped member S is the width direction Y in the horizontal direction. It may be treated as synonymous with the width direction Y.
  • the extraction / drying device 1 is mainly used for manufacturing a separator film used for a lithium ion battery, and has an extraction device 5 and a drying device 10.
  • the resin material and the liquid plasticizer which are the raw materials of the separator film, are melt-kneaded and then molded into a sheet to obtain the sheet-like member S.
  • the device 1 is a device that removes the liquid plasticizer from the obtained sheet-shaped member S.
  • the resin material used as the raw material of the separator film for example, a polyolefin resin such as polyethylene or polypropylene is used.
  • the liquid plasticizer for example, oil, liquid paraffin, or the like is used. In the process on the upstream side of the extraction / drying apparatus 1 during the production of the separator film, these resin materials and the liquid plasticizer are melt-kneaded into a sheet, and the sheet is further stretched to form a large number of fine particles in the polyolefin resin. The pores are opened to form a thin film-like sheet-like member S in which the liquid plasticizer has entered the fine pores.
  • the extraction / drying apparatus 1 extracts and removes the liquid plasticizer impregnated in the sheet-shaped member S from the sheet-shaped member S formed in this way, so that the liquid plasticizer is liquid from a large number of micropores opened in the polyolefin resin. It is configured as a device for forming a sheet-like member S in which a large number of micropores are opened by removing the plasticizer.
  • the extraction device 5 included in the extraction / drying device 1 extracts the liquid plasticizer from the sheet-like member S conveyed to the extraction / drying device 1 using the solvent 7. Therefore, the extraction device 5 has a solvent tank 6 which is a tank for the solvent 7, and the solvent 7 is stored in the solvent tank 6. As the solvent 7, for example, methylene chloride is used.
  • the extraction device 5 extracts the liquid plasticizer by immersing the sheet-shaped member S in the solvent 7 in the solvent tank 6 while transporting the sheet-shaped member S, and removes the liquid plasticizer from the sheet-shaped member S.
  • the drying device 10 included in the extraction / drying device 1 is arranged on the downstream side of the extraction device 5 in the transport direction of the sheet-shaped member S, and the extraction device 5 dries the solvent 7 adhering to the sheet-shaped member S. That is, the drying device 10 dries the sheet-shaped member S to remove the solvent 7 adhering to the sheet-shaped member S from the sheet-shaped member S by the extraction device 5.
  • the drying device 10 has a drying room 11 which is a processing room for drying the sheet-shaped member S, and the drying room 11 communicates with the extraction device 5 via a solvent tank 6. Further, the drying device 10 includes an air knife 25 for drying the sheet-shaped member S, a roll 26 for conveying the sheet-shaped member S, an air supply duct 21 for supplying air to the air knife 25, and a gas in the drying chamber 11. It has an exhaust duct 22 for exhausting air.
  • the roll 26 is formed in a cylindrical shape, and is arranged in the drying chamber 11 with the axial direction of the cylinder oriented along the width direction Y of the extraction / drying apparatus 1.
  • a plurality of rolls 26 are arranged in the drying chamber 11, and the plurality of rolls 26 are oriented so that the axial directions of the cylinders are parallel to each other, and the position in the length direction X of the extraction drying device 1 and the vertical direction Z. The positions in are arranged at different positions.
  • the roll 26 rotates while hanging the sheet-shaped member S in the drying chamber 11, so that the sheet-shaped member S can be conveyed.
  • the air knife 25 is arranged in the drying chamber 11 at a position where air can be blown to the sheet-shaped member S wound around the roll 26.
  • the air knife 25 is arranged in the vicinity of one of the plurality of rolls 26, for example, and can blow air to the portion of the sheet-like member S that is wound around the roll 26. It is placed in position. In this way, the air knife 25 that blows air to the sheet-shaped member S is connected to the air supply duct 21, and the air is supplied from the air supply duct 21 to blow air to the sheet-shaped member S.
  • the sheet-shaped member S is dried by blowing air on the sheet-shaped member S.
  • the air supply duct 21 is arranged outside the drying device 10, and can supply air supplied from a blower (not shown) such as a blower to the air knife 25.
  • the exhaust duct 22 is arranged outside the drying device 10, and the gas in the drying chamber 11 can be discharged to the outside of the drying chamber 11. Further, the exhaust duct 22 is connected to a blower (not shown) such as a blower for sucking the gas in the drying chamber 11 and a gas recovery device (not shown) for recovering a predetermined component in the gas. That is, since the drying device 10 dries the sheet-like member S to which the solvent 7 is attached, the drying chamber 11 is filled with the gas vaporized by the solvent 7 during the operation of the extraction drying device 1, but the exhaust is exhausted. The vaporized solvent 7 can be recovered by sucking the gas exhausted from the duct 22 by the blower and sending it to the gas recovery device.
  • a blower such as a blower for sucking the gas in the drying chamber 11
  • a gas recovery device not shown
  • an opening 16 through which the sheet-shaped member S passes is formed on the downstream side in the transport direction of the sheet-shaped member S transported by the drying device 10. That is, in the partition wall 15 that partitions the drying chamber 11 of the drying device 10, the partition wall 15 located on the downstream side in the transport direction of the sheet-shaped member S is formed with an opening 16 through which the sheet-shaped member S passes.
  • the seal roll 40 is arranged on the surface side opposite to the surface on the drying chamber 11 side in the partition wall 15 having the opening 16.
  • the seal roll 40 constitutes the gas seal structure 30 according to the first embodiment. That is, the gas seal structure 30 is arranged on the surface side of the partition wall 15 having the opening 16 opposite to the surface on the drying chamber 11 side, and the sheet-like member S has the gas seal structure 30 from the inside of the drying chamber 11. It is configured to be transported to the outside of the drying chamber 11 through the drying chamber 11.
  • the gas seal structure 30 according to the first embodiment includes an exhaust duct 22 as well.
  • the exhaust duct 22 discharges the gas in the drying chamber 11 to the outside of the drying chamber 11, so that the inside of the drying chamber 11 can have a negative pressure with respect to the side on which the seal roll 40 is arranged. There is.
  • FIG. 2 is a view taken along the line AA of FIG.
  • FIG. 3 is a perspective view of the gas seal structure 30 shown in FIG.
  • the seal roll 40 included in the gas seal structure 30 is formed in a substantially cylindrical shape, and is arranged so that the central axis extends in the width direction Y of the extraction / drying apparatus 1 and is arranged in the frame 31. It is rotatably supported by 35.
  • the bearing portion 35 is arranged on the support plate 33 of the frame 31.
  • Two of the support plates 33 are arranged near both ends in the length direction of the seal roll 40, and the support plates 33 are arranged so that the thickness direction of the plates is the width direction Y.
  • the two support plates 33 are each formed in a substantially rectangular plate shape, and a stay 32 is arranged between the two support plates 33.
  • the stays 32 are formed by, for example, square pipes, and four stays 32 are arranged between the four corners of the support plate 33 formed in a rectangular shape. That is, in the stay 32, four stays 32 are arranged so as to extend in the width direction Y between the vicinity of the four corners of the two support plates 33 that are separated from each other in the width direction Y. Both ends are connected to two support plates 33, respectively.
  • the frame 31 forms the skeleton of the gas seal structure 30.
  • Bearings 35 that rotatably support the seal roll 40 are arranged on each of the two support plates 33, and in the seal roll 40, shaft end portions 45 located on both end sides in the length direction rotate respectively. It is freely supported by the bearing portion 35.
  • the seal roll 40 is rotatably arranged between the two support plates 33 in a direction in which the rotation axis extends in the width direction Y of the extraction / drying device 1.
  • the sheet-like member S conveyed through the gas seal structure 30 is conveyed between the two support plates 33 on which the seal roll 40 is arranged.
  • the transport portion covering body 50 and the end covering body 90 are arranged between the two support plates 33 on which the seal roll 40 is arranged.
  • the transport portion covering body 50 is arranged at a position where the sheet-shaped member S passes in the width direction Y when the sheet-shaped member S is transported through the gas seal structure 30.
  • the transport portion covering body 50 is arranged on the upper side and the lower side of the seal roll 40 in the vertical direction Z, and is located on the upper cover body 51 of the transport portion and the lower side of the seal roll 40 arranged on the upper side of the seal roll 40. It has a transport portion lower cover body 52 to be arranged.
  • the end covering body 90 is arranged on both sides of the position where the conveying portion covering body 50 is arranged in the extending direction of the seal roll 40.
  • the transport portion upper cover body 51 is movable in the vertical direction Z.
  • a stroke structure 70 for moving the transport portion upper cover 51 in the vertical direction Z is arranged on the upper side of the frame 31 in the vertical direction Z, and the transport portion upper cover 51 is formed in the stroke structure 70.
  • the stroke structure 70 makes it possible to move in the vertical direction Z.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along the line BB of FIG.
  • FIG. 5 is a perspective view of a main part in the BB cross section of FIG.
  • the stroke structure 70 two sets are arranged on the upper side of the frame 31 with an interval in the width direction Y.
  • Each stroke structure 70 has an air cylinder 71, and the air cylinder 71 is supported by a support column 80 and a support member 81.
  • Four columns 80 are provided for each stroke structure 70, and the four columns 80 are spaced apart from each other in the width direction Y and the length direction X, and are above the upper stay 32 of the frame 31. It stands in the vertical direction Z.
  • the support member 81 is arranged so as to extend in the length direction X, and is connected to the upper ends of the four columns 80.
  • the air cylinder 71 is attached to the upper side of the support member 81 so that the stroke direction of the rod 73 is the vertical direction Z. That is, the air cylinder 71 is arranged so that the rod 73 is located on the lower side in the vertical direction Z with respect to the main body 72 of the air cylinder 71, and the main body 72 is attached to the upper side of the support member 81. 73 penetrates the support member 81 in the vertical direction Z.
  • the tip of the rod 73 is connected to the upper end of the bracket 85, and the lower end of the bracket 85 is connected to the upper cover 51 of the transport portion.
  • the rod 73 of the air cylinder 71 expands and contracts in the vertical direction Z with respect to the main body 72, so that the transport portion upper cover 51 can also move in the vertical direction Z together with the rod 73. It has become.
  • the bracket 85 connected to the rod 73 and the upper covering body 51 of the transport portion has arms 86 extending on both sides in the length direction X.
  • the arm 86 is inserted between the columns 80 arranged adjacent to each other at intervals in the width direction Y.
  • guide blocks 82 for guiding the arm 86 are attached to the surfaces of the columns 80 adjacent to each other in the width direction on the side where the other columns 80 are located, and the guide blocks of the adjacent columns 80 are attached to each other.
  • the 82s are arranged so as to face each other.
  • the distance between the opposing guide blocks 82 is slightly wider than the thickness of the arm 86 of the bracket 85 in the width direction Y.
  • FIG. 6 is a sectional view taken along line GG of FIG.
  • the arm 86 of the bracket 85 is formed with narrow portions 86a at both end portions in the length direction X, which are thinner in the width direction Y than the portions closer to the center in the length direction X.
  • the distance between the opposing guide blocks 82 is slightly wider than the thickness of the narrow portion 86a formed on the arm 86 of the bracket 85 in this way.
  • the narrow portion 86a is attached to the support column 80 and is inserted between the guide blocks 82 facing each other. Therefore, when the rod 73 of the air cylinder 71 expands and contracts and the bracket 85 moves in the vertical direction Z, the bracket 85 moves while being guided by the guide block 82, so that the blur in the width direction Y is regulated.
  • a step portion 86b is formed at the boundary between the portion closer to the center and the narrow portion 86a in the length direction X of the arm 86.
  • the step portion 86b is arranged at a position having a slight gap in the length direction X with the guide block 82. .. Therefore, when the rod 73 of the air cylinder 71 expands and contracts and the bracket 85 moves in the vertical direction Z, the step portion 86b moves while being guided by the guide block 82, so that the bracket 85 moves in the length direction X. Blurring is also regulated.
  • a stopper 87 is attached to the arm 86 of the bracket 85 on the lower surface in the vertical direction Z.
  • the stopper 87 is arranged at a position facing the upper surface of the stay 32 of the frame 31 on which the support column 80 is erected, and is arranged so as to come into contact with the stay 32 when the rod 73 of the air cylinder 71 is extended. Has been done.
  • the stopper 87 can adjust the amount of protrusion of the bracket 85 downward from the arm 86, whereby the stopper 87 covers the upper part of the transport portion when the stopper 87 comes into contact with the stay 32. It is possible to adjust the position of the body 51 in the vertical direction Z. That is, the stopper 87 can adjust the relative position of the transport portion upper covering body 51 with respect to the seal roll 40 in the vertical direction Z when the stopper 87 comes into contact with the stay 32.
  • the transport portion upper cover 51 is movable in the vertical direction Z by two sets of stroke structures 70 configured as described above and arranged at intervals in the width direction Y. That is, the transport portion upper cover 51 included in the transport portion cover 50 can change the distance of the seal roll 40 from the outer peripheral surface 41 by moving in the vertical direction Z by the stroke structure 70.
  • the transport portion lower cover 52 arranged below the seal roll 40 can be moved in the vertical direction Z by the jack structure 36.
  • the position of the lower cover body 52 of the transport portion in the vertical direction Z can be adjusted by using bolts and nuts in the jack structure 36, and the lower cover body 52 of the transport portion can be attached to the seal roll 40 by the jack structure 36.
  • the relative position of the vertical direction Z can be adjusted.
  • a transport portion labyrinth seal 60 is arranged at a position facing the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40.
  • the transport portion upper cover 51 included in the transport portion cover 50 has a casing 53 having a U-shaped opening on the lower side when viewed in the width direction Y, and the upper portion of the transport portion.
  • the casing 53 of the covering body 51 has a shape in which the lower side is open and extends in the width direction Y.
  • the transport unit upper labyrinth seal 61 which is the transport unit labyrinth seal 60 arranged on the transport unit upper cover body 51, is arranged in the open portion of the casing 53 of the transport unit upper cover body 51 whose lower side is open in this way. Has been done. That is, the casing 53 of the transport portion upper cover 51 has an opening portion facing the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40, and the transport portion upper labyrinth seal 61 arranged on the transport portion upper cover 51 has the casing 53. Is arranged on the portion of the seal roll 40 facing the outer peripheral surface 41.
  • the transport portion lower cover body 52 included in the transport portion cover 50 has a casing 53 having a U-shaped opening on the upper side when viewed in the width direction Y, and the transport portion lower cover.
  • the casing 53 of the body 52 has a shape in which the upper side is open and extends in the width direction Y.
  • the transport portion lower labyrinth seal 62 which is the transport portion labyrinth seal 60 arranged on the transport portion lower cover body 52, is arranged in the open portion of the casing 53 of the transport portion lower cover body 52 whose upper side is open in this way. Has been done.
  • the casing 53 of the lower covering body 52 of the conveying portion has an opening portion facing the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40
  • the lower labyrinth seal 62 of the conveying portion arranged in the lower covering body 52 of the conveying portion has the casing 53. Is arranged on the portion of the seal roll 40 facing the outer peripheral surface 41.
  • the transport portion labyrinth seal 60 is held in the transport portion cover 50 by being arranged at the opening in the vertical direction Z in the casing 53 of the transport portion cover 50 as described above, that is, in the casing 53.
  • the seal roll 40 is held at a position facing the outer peripheral surface 41.
  • the sheet-shaped member S when the sheet-shaped member S is conveyed through the gas seal structure 30, the sheet-shaped member S is wound around the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40 and conveyed, but at that time, the sheet is conveyed.
  • the shape member S is wound around the upper end in the vertical direction Z on the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40. That is, when the sheet-shaped member S is conveyed through the gas seal structure 30, the sheet-shaped member S is conveyed between the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40 and the upper covering body 51 of the conveying portion. ..
  • the transport unit upper labyrinth seal 61 held by the transport unit upper cover body 51 is an opening formed in the partition wall 15 of the drying device 10.
  • the sheet-shaped member S conveyed from 16 is arranged at a position where it can be passed between the seal roll 40 and the sheet-like member S. That is, the upper labyrinth seal 61 of the transport portion is arranged on the surface side opposite to the side where the seal roll 40 is located in the sheet-like member S wound around the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40.
  • FIG. 7 is a detailed view of the transport unit labyrinth seal 60 shown in FIG. Note that, in FIG. 7, of the transport unit labyrinth seals 60 held by the transport unit cover 50, the transport unit upper labyrinth seal 61 held by the transport unit upper cover 51 is shown, but the transport unit lower cover is shown.
  • the lower labyrinth seal 62 of the transport portion held by the body 52 has the same configuration.
  • the transport unit labyrinth seal 60 has a plurality of partition plates 63 and a plurality of spacers 64, and is held by the transport unit covering body 50 by stacking these with holding bolts 65 and attaching them to the casing 53. ..
  • the partition plate 63 is a resin plate-like member having a relatively thin thickness, and the length is about the same as the length of the casing 53 in the width direction Y.
  • one transport unit labyrinth seal 60 has six partition plates 63 formed in this way, the thickness direction of the plates is the length direction X, and the length direction of the plates. Is arranged in the width direction Y.
  • the thickness of the spacer 64 is thicker than the thickness of the partition plate 63, and the length is about the same as the length of the partition plate 63. It is arranged in the direction X and the length direction of the plate is the width direction Y. Further, the width of the spacer 64 in the vertical direction Z is narrower than the width of the partition plate 63 in the same direction.
  • the spacer 64 formed in this way is arranged between the partition plates 63 adjacent to each other in the length direction X, and the spacer 64 is placed between all the partition plates 63 adjacent to each other in the plurality of partition plates 63. Is located in. In other words, the plurality of partition plates 63 and the plurality of spacers 64 are arranged so as to be alternately overlapped with each other.
  • the direction in which the plurality of partition plates 63 and the plurality of spacers 64 are overlapped is the transport direction of the sheet-shaped member S when the sheet-shaped member S is transported through the gas seal structure 30.
  • the transport portion labyrinth seal 60 is a portion of the casing 53 of the transport portion covering body 50 that opens facing the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40 in a state where the partition plate 63 and the spacer 64 are overlapped in this way. It is located in. That is, the partition plate 63 and the spacer 64 are arranged in a state in which a plurality of the partition plates 63 and the spacer 64 are alternately stacked with respect to the casing 53 of the transport portion covering body 50 so as to enter inside from the opening of the casing 53.
  • holes (not shown) through which the holding bolts 65 pass are formed in the partition plate 63 and the spacer 64, respectively, and the partition plate 63 and the spacer 64 enter each hole inside the casing 53.
  • the holding bolt 65 is passed through.
  • the inner portion located on the opposite side of the casing 53 from the outside to the side through which the holding bolt 65 is passed has a screw hole (not shown) for screwing with the holding bolt 65.
  • the mounting member 66 formed with (omitted) is arranged.
  • the holding bolt 65 is attached to the casing 53 by being fastened to the screw holes of the attachment member 66 in a state of being passed through the partition plates 63 and the spacer 64 which are alternately stacked.
  • the partition plate 63 is attached so as to project toward the side where the seal roll 40 is located rather than the spacer 64 and the casing 53.
  • the lower end portion of the partition plate 63 in the vertical direction Z is the lower side of the spacer 64 and the casing 53. It is located below the end of the seal roll 40 and is located closer to the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40. Therefore, in the portion between the adjacent partition plates 63, a space portion 67 is formed which is partitioned by the adjacent partition plates 63 and the spacer 64 located between them.
  • Space portions 67 are formed between the adjacent partition plates 63, as described above, between the respective partition plates 63. Since a plurality of the space portions 67 are arranged side by side in the direction in which the partition plate 63 and the spacer 64 overlap each other, the space portions 67 are arranged side by side in the transport direction of the sheet-shaped member S.
  • these plurality of space portions 67 are open on the side where the seal roll 40 is located.
  • the space portion 67 located between the partition plates 63 is open to the lower side in the vertical direction Z, but the seal roll is on the lower side of the upper labyrinth seal 61 of the transport portion. Since 40 is arranged, each space 67 is open on the seal roll 40 side.
  • the partition plate 63 and the spacer 64 are attached to the casing 53 by passing the holding bolt 65 through the hole through which the holding bolt 65 passes, but the holes for the holding bolt 65 formed in the partition plate 63 are vertically and vertically. It is a long hole with the direction Z on the long side. Therefore, when the holding bolt 65 is tightened, the partition plate 63 can adjust the position in the vertical direction Z when attached to the casing 53 by moving the position in the vertical direction Z along the elongated hole. it can. That is, the partition plate 63 can be attached to the casing 53 by adjusting the amount of protrusion when the seal roll 40 projects from the casing 53 to the side where the seal roll 40 is located.
  • the partition plate 63 can adjust the distance from the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40, and the gap between the end portion of the partition plate 63 and the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40 can be adjusted. ..
  • the partition plate 63 is used by adjusting the gap between the seal roll 40 and the outer peripheral surface 41 to, for example, about 1 mm.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view taken along the line CC of FIG.
  • FIG. 9 is a perspective view of a main part in the CC cross section of FIG.
  • the end coverings 90 arranged on both sides of the conveying portion covering body 50 in the extending direction of the seal roll 40 are opposite to the end portion on the side where the conveying portion covering body 50 is located in the extending direction of the seal roll 40.
  • the end is attached to the support plate 33 of the frame 31.
  • the transport portion covering body 50 is arranged integrally with the frame 31.
  • the end covering body 90 attached to the frame 31 is arranged so as to cover a predetermined range in the circumferential direction of the seal roll 40. Specifically, the end covering body 90 passes from the position of the upper end in the vertical direction Z on the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40 to the side where the drying chamber 11 of the drying device 10 is located in the length direction X, and passes in the vertical direction Z. It is arranged so as to cover the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40 over about half a circumference up to the position of the lower end of the seal roll 40. Therefore, the end covering body 90 is arranged so as to cover a range of about 180 ° in the circumferential direction of the seal roll 40 on the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40.
  • the inner peripheral surface 91 which is the surface of the end covering body 90 on the side facing the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40, is a surface formed along the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40. Therefore, the inner peripheral surface 91 of the end covering body 90 is formed so that the shape of the end covering body 90 when viewed in the width direction Y is an arc shape. Further, the outer peripheral surface 92 of the end covering body 90, which is the surface on the side where the drying chamber 11 of the drying device 10 is located in the length direction X, also has a shape when the end covering body 90 is viewed in the width direction Y. , It is formed in an arc shape that is concentric with the inner peripheral surface 91.
  • the roll end labyrinth seal 95 is formed on the inner peripheral surface 91 of the end covering body 90 arranged so as to cover the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40 in the circumferential direction.
  • the roll end labyrinth seal 95 is formed at a position facing the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40 along the circumferential direction of the seal roll 40.
  • FIG. 10 is a perspective view of the end covering body 90 shown in FIG.
  • the roll end labyrinth seal 95 formed on the end covering body 90 is formed by a groove 96 formed on the inner peripheral surface 91 of the end covering body 90 along the circumferential direction of the seal roll 40.
  • Two groove portions 96 are formed in one end covering body 90, and the two groove portions 96 are formed side by side in the width direction Y, that is, in the extending direction of the seal roll 40.
  • the roll end labyrinth seal 95 is formed by the groove portion 96 in this way, it has a space portion 97 in which the side on which the seal roll 40 is located opens. That is, the inside of the groove 96 is a space, and since the groove 96 is formed as a groove that opens to the inner peripheral surface 91 facing the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40, the roll end made of the groove 96 is formed.
  • the part labyrinth seal 95 has a space portion 97 in which the seal roll 40 side opens.
  • the roll end labyrinth seal 95 is formed to have two groove portions 96 arranged in the extending direction of the seal roll 40, two space portions 97 are also formed in the extending direction of the seal roll 40. They are lined up. Therefore, the roll end labyrinth seal 95 has a plurality of space portions 97 that are arranged in the extending direction of the seal roll 40 and the seal roll 40 side is opened.
  • closing portions 98 are formed near both ends of the inner peripheral surface 91 of the end covering body 90 in the circumferential direction.
  • the closed portion 98 is formed inside the groove portion 96 in a protruding shape connected to the groove bottom and the groove wall, and is formed at a height that does not protrude from the inner peripheral surface 91 of the end covering body 90. There is.
  • the space portion 97 located inside the groove portion 96 in the roll end labyrinth seal 95 is closed by the closing portion 98 at both ends of the inner peripheral surface 91 of the end covering body 90 in the circumferential direction.
  • a partition body 100 is arranged between the end covering body 90 and the conveying portion covering body 50 configured as described above and the opening 16 (see FIG. 1) formed in the partition wall 15 of the drying device 10.
  • the partition body 100 includes a bracket 101 for attaching the partition body 100 to the frame 31, a partition body opening 104 communicating with the opening 16 formed in the partition wall 15 of the drying device 10, and a transport portion from the position of the partition body opening 104. It has a transport portion side wall portion 102 and an end portion side wall portion 103 arranged toward the side where the cover body 50 and the end cover body 90 are located.
  • FIG. 11 is a perspective view showing a state in which the partition body 100 shown in FIG. 4 is viewed from the side where the side wall portion 102 of the transport portion is located.
  • FIG. 12 is a perspective view showing a state in which the partition body 100 shown in FIG. 4 is viewed from the side where the partition body opening 104 is located.
  • the partition body opening 104 included in the partition body 100 is a rectangular hole having substantially the same size in the vertical direction Z as the opening 16 formed in the partition wall 15 of the drying device 10.
  • the partition opening 104 is formed in a rectangular shape having a side parallel to the width direction Y and a side parallel to the vertical direction Z.
  • the partition opening 104 substantially coincides with the position of the opening 16 of the partition wall 15 and plays substantially the same role as the opening 16 of the partition wall 15.
  • the length of the partition body 100 in the width direction Y is longer than the length of the transport portion covering body 50 in the same direction, and when the partition body 100 is arranged in the gas seal structure 30, the partition body 100 is , A part thereof is arranged so as to overlap the end covering body 90 in the length direction X.
  • the partition body opening 104 of the partition body 100 also has a length in the width direction Y longer than the length of the transport portion covering body 50, and the partition body 100 is arranged in the gas seal structure 30. A part of the partition body opening 104 also overlaps with the end covering body 90 in the length direction X.
  • the bracket 101 of the partition body 100 has a plate-like shape and is a portion formed around the partition body opening 104, and the bracket 101 has a flange shape or a flange shape around the partition body opening 104. It is formed in a shape.
  • the transport portion side wall portion 102 is a transport portion cover body from the position of the upper side and the position of the lower side in the vertical direction Z of the partition body opening 104. It is a plate-shaped member extending to the side where 50 is located. That is, the side wall portion 102 of the transport portion is a plate-shaped member formed in a direction in which the thickness direction is the vertical direction Z, and the width in the width direction Y is the width in the same direction as the partition body opening 104. It is formed with the same width.
  • the transport portion side wall portion 102 is formed at two locations corresponding to the transport portion upper cover body 51 and the transport portion lower cover body 52 of the transport portion cover body 50, and the positions of the upper side of the partition body opening 104. It has a portion extending from the upper portion of the transport portion 51 to the side where the transport portion upper cover body 51 is located, and a portion extending from the position of the lower side of the partition body opening 104 to the side where the transport portion lower cover body 52 is located.
  • the end portion on the opposite side of the end portion on the partition body opening 104 side in the length direction X is the transport portion upper cover body.
  • each of the two end side wall portions 103 is a plate-shaped member formed in a direction in which the thickness direction is the width direction Y, and the width in the vertical direction Z is the width of the partition opening 104. It is formed to have the same width as the width in the same direction.
  • the end portion on the opposite side of the end portion on the partition body opening 104 side in the length direction X is the end covering body 90. It is located in the vicinity of (see FIG. 8). Further, the end portion of the end side wall portion 103 on the side located near the end covering body 90 has a portion formed in an arc shape along the shape of the outer peripheral surface 92 of the end covering body 90. There is.
  • the transport portion side wall portion 102 and the end portion side wall portion 103 of the partition body 100 formed as described above are formed so as to extend in the length direction X from the position of the side of the partition body opening 104 formed in a rectangular shape. Therefore, when the partition body 100 is viewed in the length direction X, the side wall portion 102 of the transport portion and the side wall portion 103 of the end portion also have a rectangular shape like the partition body opening 104. That is, the transport portion side wall portion 102 and the end side wall portion 103, which are formed at two locations each, have a square tubular shape by connecting the adjacent transport portion side wall portion 102 and the end side wall portion 103. Is formed of.
  • the transport portion side wall portion 102 and the end portion side wall portion 103 are the transport portion cover body 50 and the end cover from the position of the partition body opening 104.
  • a passage is formed from the outside of the square tube to the position of 90.
  • the transport portion labyrinth seal 60 and the seal roll 40 are located inside the square cylinder formed by the transport portion side wall portion 102 and the end side wall portion 103, and therefore the transport portion labyrinth seal 60 and the seal roll 40 are located.
  • the passage formed by the portion 102 and the end side wall portion 103 is a passage directed from the partition opening 104 toward the position between the seal roll 40 and the transport portion labyrinth seal 60.
  • the partition body opening 104 plays substantially the same role as the opening 16 of the partition wall 15, the partition body 100 includes the opening 16, the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40, and the transport portion labyrinth seal 60. It divides the space that communicates with the position between.
  • the frame 31, the stay 32, the transport portion covering body 50, the end covering body 90, and the partition body 100 are provided with a seal member 110 for ensuring airtightness at a portion where they are close to each other or in contact with each other. ..
  • the transport portion cover side seal member 111 is arranged as a seal member 110 at both ends of the transport portion cover body 50 in the width direction Y, and the side where the transport portion cover 50 is located in the width direction Y of the end cover 90.
  • An end covering body side sealing member 112 is arranged as a sealing member 110 at the end of the (see FIG. 2).
  • the position of the transport portion upper cover 51 that can move in the vertical direction Z is the position of the actual use state of the gas seal structure 30, that is, the position of the transport portion cover side seal member 111 and the end cover side seal member 112. At the position where the upper covering body 51 of the transport portion is located closer to the seal roll 40, they are in a positional relationship of contact with each other. Further, the transport portion cover body side seal member 111 and the end cover body side seal member 112 are located at positions of the transport portion upper cover body 51 in the vertical direction Z upward and away from the seal roll 40. Then, they are separated from each other.
  • the contact surfaces of the transport portion covering body side sealing member 111 and the end covering body side sealing member 112, which are in contact with each other or separated from each other, are inclined with respect to the moving direction of the transport portion covering body 50. It is formed in a wedge shape.
  • the transport portion covering body 50 is provided on the outer surface of the passage formed by the end side wall portion 103 of the transport portion side wall portion 102 in the vicinity of the portion where the transport portion side wall portion 102 of the partition body 100 is close to the transport portion cover body 50.
  • a seal member 114 for a covering body partition which is a contacting seal member 110, is arranged (see FIG. 4).
  • the cover body partition body seal member 114 is arranged on both the transport portion upper cover body 51 and the transport portion lower cover body 52, and any of the cover body partition body seal members 114 is the transport portion upper cover body 51. It is formed so as to extend in the width direction Y along the lower cover body 52 of the transport portion.
  • a partition body bracket seal member 118 (see FIGS. 5 and 8), which is a seal member 110, is arranged on a surface of the bracket 101 on the side in contact with the stay 32 and the frame 31.
  • the partition body bracket seal member 118 is arranged around the partition body opening 104 at a position surrounding the partition body opening 104 in the bracket 101 of the partition body 100.
  • a partition body outer seal member 116 and a partition body inner seal member 117 are arranged as the seal member 110 (see FIG. 8).
  • the partition body outer seal member 116 is attached to the upper end of the end covering body 90 at the end portion of the transport portion side wall portion 102 of the partition body 100, which is opposite to the end portion on the side where the partition body opening 104 is located.
  • the portion located on the upper side and the portion located on the lower side at the lower end of the end covering body 90 are respectively arranged and come into contact with the end covering body 90, respectively.
  • the partition body inner seal member 117 is formed by the transport portion side wall portion 102 at the end portion of the end portion side wall portion 103 of the partition body 100 opposite to the end portion on the side where the partition body opening 104 is located. It is located on the inner surface of the passage. That is, in the end side wall portion 103 of the partition body 100, the end portion on the opposite side of the end portion on the side where the partition body opening 104 is located is formed in an arc shape along the outer peripheral surface 92 of the end covering body 90.
  • the partition body inner sealing member 117 is formed along the outer peripheral surface 92 of the end covering body 90 like the end portion of the partition body opening 104, and is formed so as to include the portion covering the end covering body 90. Contact the outer peripheral surface 92 of the.
  • the seal member 110 arranged at a portion where different members come close to each other or come into contact with each other is made of an elastic material such as a rubber member, and has a contact surface with respect to the target member due to elastic deformation. It is possible to ensure airtightness by bringing them into close contact with each other.
  • the gas seal structure 30 and the extraction / drying apparatus 1 include the above-mentioned configurations, and the operations thereof will be described below.
  • the gap between the partition plate 63 of the transport portion labyrinth seal 60 and the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40 is adjusted.
  • the partition plate 63 is sealed with the holding bolt 65 of the transport portion labyrinth seal 60 loosened.
  • the holding bolt 65 is tightened in a state where the partition plate 63 is in contact with the outer peripheral surface 41 of the roll 40 and the partition plate 63 is in contact with the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40. After that, the position of the transport portion covering body 50 holding the transport portion labyrinth seal 60 in the vertical direction Z is adjusted so that the gap between the partition plate 63 and the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40 becomes a desired gap.
  • the transport portion cover body 50 is adjusted by adjusting the stopper 87 provided in the stroke structure 70 in the transport portion upper cover body 51. That is, the transport portion upper cover 51 is movable in the vertical direction Z by the stroke structure 70, but the position of the transport portion upper cover 51 in the vertical direction Z when the rod 73 of the air cylinder 71 is extended is , It is adjustable by the stopper 87. Therefore, in order to adjust the gap between the partition plate 63 of the upper labyrinth seal 61 of the transport portion and the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40, the partition plate 63 of the upper labyrinth seal 61 of the transport portion comes into contact with the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40.
  • the stopper 87 By adjusting the stopper 87 from the present state, the upper cover 51 of the transport portion is moved upward by a desired gap. As a result, the gap between the partition plate 63 of the upper labyrinth seal 61 of the transport portion and the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40 is made a desired gap.
  • the jack structure 36 is adjusted. That is, since the lower covering body 52 of the conveying portion can be moved in the vertical direction Z by the jack structure 36, the gap between the partition plate 63 of the lower labyrinth seal 62 of the conveying portion and the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40 can be adjusted.
  • the jack structure 36 By adjusting the jack structure 36 from the state where the partition plate 63 of the lower labyrinth seal 62 of the conveying portion is in contact with the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40, the lower covering body 52 of the conveying portion is moved downward by a desired gap. Move it. As a result, the gap between the partition plate 63 of the lower labyrinth seal 62 of the transport portion and the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40 is made a desired gap.
  • the gap between the partition plate 63 of the transport portion labyrinth seal 60 and the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40 adjusted in this manner is adjusted to, for example, about 1 mm.
  • the gap between the partition plate 63 of the transport portion labyrinth seal 60 and the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40 may be formed by another method.
  • an adjustment sheet (not shown) having a thickness equal to a desired gap is provided between the partition plate 63 of the transport portion labyrinth seal 60 and the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40 of the transport portion labyrinth seal 60. It is positioned between the partition plate 63 and the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40, and in this state, the position of the partition plate 63 in the vertical direction Z is adjusted to bring the partition plate 63 into contact with the adjusting sheet. After that, by pulling out the adjusting sheet, the gap between the partition plate 63 of the transport portion labyrinth seal 60 and the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40 can be made into a desired gap.
  • the transport path of the sheet-shaped member S is a portion between the upper labyrinth seal 61 of the transport portion held by the upper cover 51 of the transport portion and the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40. Therefore, when the sheet-shaped member S is passed through the transport path of the sheet-shaped member S in the gas seal structure 30, it is passed through the portion between the upper labyrinth seal 61 of the transport portion and the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40.
  • the gap between the partition plate 63 of the upper labyrinth seal 61 and the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40 is adjusted to a small gap.
  • the sheet-like member S is a thin film and has low rigidity
  • the sheet-like member S is placed between the partition plate 63 of the labyrinth seal 61 above the transport portion with a small gap and the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40. It has become very difficult to pass through. Therefore, when the sheet-shaped member S is passed between the upper labyrinth seal 61 of the conveying portion and the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40, the upper covering body 51 of the conveying portion holding the upper labyrinth seal 61 of the conveying portion is moved upward. Let me. In this case, the movement of the upper covering body 51 of the transport portion in the vertical direction Z is performed by operating the stroke structure 70.
  • FIG. 13 is an explanatory view showing a state in which the upper covering body 51 of the transport portion of the gas seal structure 30 shown in FIG. 2 is moved upward.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view taken along the line DD of FIG.
  • the upper labyrinth seal 61 of the conveying portion held by the upper covering body 51 of the conveying portion also moves upward, so that the partition plate 63 and the seal of the upper labyrinth seal 61 of the conveying portion
  • the gap between the roll 40 and the outer peripheral surface 41 becomes very large.
  • the sheet-shaped member S is passed between the partition plate 63 of the upper labyrinth seal 61 of the transport portion and the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40 in a state where the gap is large.
  • the rod 73 of the air cylinder 71 of the stroke structure 70 is extended to lower the upper cover body 51 of the transport portion. Move to.
  • the stopper 87 attached to the bracket 85 of the stroke structure 70 hits the upper surface of the stay 32 on the upper side of the frame 31 when the rod 73 of the air cylinder 71 is extended and the bracket 85 moves downward. Touch (see Fig. 2).
  • the bracket 85 is restricted from moving downward in the vertical direction Z, and cannot move below the position where the stopper 87 is in contact with the stay 32.
  • the transport portion upper cover 51 connected to the bracket 85 cannot move below the position where the stopper 87 is in contact with the stay 32.
  • the position of the transport portion upper cover body 51 in the vertical direction Z is the partition of the transport portion upper labyrinth seal 61.
  • This is the position when the gap between the plate 63 and the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40 is adjusted to a desired gap. Therefore, the sheet-shaped member S is in a state of being passed between the partition plate 63 of the upper labyrinth seal 61 of the conveying portion adjusted to a desired gap and the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40, and the sheet-shaped member S is conveyed. It is in a state where it can be transported by sandwiching it between the labyrinth seal 61 on the upper part and the seal roll 40.
  • the transport portion cover side seal member 111 which is the seal member 110 and the cover body partition body seal member 114 are arranged on the transport portion upper cover body 51, the transport portion upper cover body 51 is moved downward.
  • the seal member 111 on the cover body side of the transport portion and the seal member 114 for the cover body partition body are brought into contact with each other to form a seal surface.
  • the transport portion cover side seal members 111 arranged at both ends of the transport portion upper cover 51 in the width direction Y are the end cover 90 when the transport portion upper cover 51 is moved downward. It comes into contact with the end covering body side sealing member 112 arranged at the end in the width direction Y of the above.
  • the transport portion cover body side seal member 111 is separated from the end cover body side seal member 112 when the transport portion upper cover body 51 is moved upward, but the transport portion upper cover body 51 is moved downward. At this time, the transport portion covering body side sealing member 111 comes into contact with the end covering body side sealing member 112.
  • the transport portion cover body side seal member 111 arranged on the transport portion upper cover body 51 and the end cover body side seal member 112 arranged on the end cover body 90 have a seal roll of the transport portion upper labyrinth seal 61.
  • the end portion of the transport portion upper cover body 51 in the width direction Y and the end portion of the end cover body 90 in the width direction Y move the transport portion upper cover body 51 downward to form a transport portion upper labyrinth seal.
  • the transport portion covering body side sealing member 111 and the end covering body side sealing member 112. are formed in a wedge shape in which the contact surfaces thereof are inclined with respect to the moving direction of the transport portion upper covering body 51.
  • the lowering operation of the upper covering body 51 of the conveying portion is not hindered. That is, when the shape of the transport portion cover side seal member 111 or the end cover side seal member 112 has a surface orthogonal to the moving direction of the transport portion upper cover 51, the transport portion upper cover When the 51 is moved downward, the surfaces orthogonal to the moving direction of the transport portion upper cover 51 come into contact with each other, and the transport portion cover side seal member 111 and the end portion are in contact with each other during the lowering operation of the transport portion upper cover 51. There is a risk that the seal member 112 on the cover side may be caught.
  • the contact surfaces of the transport portion cover side seal member 111 and the end cover side seal member 112 are formed in a wedge shape, the upper cover portion 51 of the transport portion is moved downward to contact the two.
  • the transport portion covering body side sealing member 111 and the end covering body side sealing member 112 generate a centering action for positioning the position of the transport portion upper covering body 51 in the width direction Y at a predetermined position. ..
  • the reproducibility of the arrangement position of the upper cover body 51 of the transport portion can be improved.
  • the contact surfaces of the transport portion cover side seal member 111 and the end cover side seal member 112 are formed in a wedge shape, when they come into contact with each other, they come into contact with each other in a compressed state. .. This ensures higher airtightness.
  • the seal member 114 for the cover body partition body is separated from the partition body 100 when the transport portion upper cover body 51 is moved upward, but is separated from the partition body 100 when the transport portion upper cover body 51 is moved downward. , The cover body partition body seal member 114 comes into contact with the transport portion side wall portion 102 of the partition body 100.
  • the cover body partition seal member 114 arranged on the transport portion upper cover 51 is from the partition 100 in a state where the transport portion upper labyrinth seal 61 is located away from the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40.
  • the transport portion upper cover body 51 is moved downward and the position of the transport portion upper labyrinth seal 61 is the transport state of the sheet-like member S. In the state of, the airtightness is ensured by the sealing member 114 for the covering body partition body.
  • the extraction / drying device 1 extracts and dries the sheet-shaped member S in a state where the sheet-shaped member S can be conveyed between the upper labyrinth seal 61 of the conveying portion of the gas seal structure 30 and the seal roll 40 in this way. Do.
  • the extraction / drying device 1 has a large number of fine particles formed in the polyolefin-based resin formed in the upstream step in the transport direction of the sheet-shaped member S.
  • a thin film-like sheet-like member S in which the pores are opened and the liquid plasticizer is contained in the fine pores is conveyed to the extraction device 5.
  • the sheet-like member S is immersed in the solvent 7 stored in the solvent tank 6 while the sheet-like member S is conveyed, and the liquid plasticizer is removed from the sheet-like member S.
  • the sheet-like member S from which the liquid plasticizer has been removed is conveyed from the extraction device 5 to the drying device 10.
  • air is blown onto the sheet-shaped member S by the air knife 25 in the drying chamber 11 while conveying the sheet-shaped member S to dry the sheet-shaped member S and attach it to the sheet-shaped member S.
  • the solvent 7 is removed from the sheet-like member S.
  • the dried sheet-like member S is sent to the gas seal structure 30 through the opening 16 formed in the partition wall 15 of the drying device 10.
  • the sheet-shaped member S is prepared in advance so as to be conveyed between the upper labyrinth seal 61 of the conveying portion and the seal roll 40, the sheet-shaped member S is the upper labyrinth seal 61 of the conveying portion. It is conveyed from the extraction / drying apparatus 1 to the process on the downstream side through between the seal roll 40 and the seal roll 40.
  • the sheet-shaped member S is dried, so that the solvent 7 adhering to the sheet-shaped member S in the extraction device 5 is vaporized in the drying chamber 11 and inside the drying chamber 11. Is full of. Therefore, it is preferable that the gas in the drying chamber 11 does not leak to the outside of the drying chamber 11, but there is a slight gap between the transport portion labyrinth seal 60 and the seal roll 40, and the gas is formed through this gap. It is easy to leak. Specifically, there is a slight gap between the transport portion labyrinth seal 60 and the seal roll 40 between the partition plate 63 of the transport portion labyrinth seal 60 and the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40.
  • a plurality of space portions 67 which are partitioned by a plurality of partition plates 63 and a plurality of spacers 64 and open on the side where the seal roll 40 is located are formed in the transport direction of the sheet-like member S or. , Are formed side by side in the length direction X. Therefore, the gas that is about to leak through between the transport portion labyrinth seal 60 and the seal roll 40 is a space between the partition plate 63 of the transport portion labyrinth seal 60 and the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40. It will flow through the parts 67 alternately.
  • a passage is formed by the partition body 100 from the position of the opening 16 or the partition body opening 104 formed in the partition wall 15 of the drying device 10 to the position of the transport portion cover body 50 and the end cover body 90.
  • the seal member 110 is arranged at the end of the partition 100 opposite to the end on the side where the partition opening 104 is located in the length direction X. Therefore, in the partition body 100, the end portion on the opposite side of the end portion on the side where the partition body opening 104 is located and the transport portion cover body 50 and the end cover body 90 are sealed by the seal member 110 and are airtight. Sex is ensured.
  • the end portion on the opposite side of the end portion on the side where the partition body opening 104 is located in the length direction X and the transport portion cover body 50 are a cover arranged on the transport portion cover body 50.
  • the body partition body sealing member 114 is sealed by contacting the transport portion side wall portion 102 of the partition body 100.
  • the end portion on the opposite side of the end portion on the side where the partition body opening 104 is located in the length direction X and the end covering body 90 are formed on the end side wall portion 103 of the partition body 100.
  • the partition body outer seal member 116 and the partition body inner seal member 117 to be arranged are sealed by contacting the end covering body 90.
  • the passage formed by the transport portion side wall portion 102 and the end side wall portion 103 of the partition body 100 from the position of the partition body opening 104 to the position of the transport portion cover body 50 and the end cover body 90 is partitioned.
  • the end portion of the body 100 on the side where the transport portion covering body 50 and the end covering body 90 are located and the transport portion covering body 50 and the end covering body 90 are sealed by the sealing member 110 to improve airtightness. It is secured.
  • both end portions of the transport portion cover body 50 in the width direction Y and the end portions of the end cover body 90 on the side where the transport portion cover body 50 is located are also arranged on the transport portion cover body 50.
  • the body-side sealing member 111 and the end-covering body-side sealing member 112 arranged on the end-covering body 90 are sealed by contacting each other, and airtightness is ensured.
  • the gas from the inside of the drying chamber 11 is a portion between the transport portion covering body 50 and the end covering body 90 and the partition body 100, and a portion between the transport portion covering body 50 and the end covering body 90. It is hard to leak from.
  • a roll end labyrinth seal 95 is formed in which a plurality of space portions 97 opened on the seal roll 40 side are arranged in the extending direction of the seal roll 40. Therefore, even if a gas enters between the inner peripheral surface 91 of the end covering body 90 and the seal roll 40, the gas remains on both sides of the roll end labyrinth seal 95 in the extending direction of the seal roll 40. Since it becomes difficult for the gas to flow between them, the gas does not easily leak through between the labyrinth seal 95 at the end of the roll and the seal roll 40.
  • an exhaust duct 22 is arranged so as not to release the solvent 7 vaporized in the drying chamber 11 into the atmosphere.
  • the exhaust duct 22 sucks the gas in the drying chamber 11 and exhausts it to the outside of the drying chamber 11, and sends the exhausted gas to the gas recovery device.
  • the gas recovery device recovers the vaporized solvent 7 from the gas sent from the exhaust duct 22. Since the gas inside the drying chamber 11 is exhausted from the exhaust duct 22 in this way, the air pressure is lower than that outside the drying chamber 11. That is, the inside of the drying chamber 11 has a negative pressure with respect to the outside of the drying chamber 11.
  • the gas is located outside the drying chamber 11 or from a position downstream of the sheet-shaped member S in the transport direction. It is easier to flow toward the side of the gas.
  • the gas in the drying chamber 11 is surely less likely to leak to the outside of the drying chamber 11, and the gas seal structure 30 prevents the gas in the drying chamber 11 from leaking to the outside of the drying chamber 11 and is a sheet.
  • the shape member S can be transported from the inside of the drying chamber 11 to the outside of the drying chamber 11.
  • the seal roll 40 may be attached and detached at the time of maintenance, but the ends arranged on both sides of the transport portion covering body 50 in the extending direction of the seal roll 40.
  • the range of the portion covering body 90 that covers the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40 is a range of about 180 ° in the circumferential direction of the seal roll 40. Therefore, in the seal roll 40, when the bearing portion 35 that rotatably supports the shaft end portion 45 is removed from the shaft end portion 45, the seal roll 40 is moved in a direction not covered by the end covering body 90. , The seal roll 40 can be easily removed.
  • the seal roll 40 When the seal roll 40 is attached to the gas seal structure 30, the seal roll 40 is arranged from a position where the end cover 90 is not formed in the circumferential direction with respect to the end cover 90, and the shaft end 45 is placed. By attaching the bearing portion 35 to, it can be easily attached. As a result, the seal roll 40 can be easily attached to and detached from the gas seal structure 30, and maintainability can be ensured.
  • a plurality of spaces are arranged at positions facing the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40 in the transport direction of the sheet-like member S and the seal roll 40 side is opened. Since the transport portion labyrinth seal 60 having the 67 is arranged, it is possible to suppress the gas from flowing toward each other on both sides of the seal roll 40 in the transport direction of the sheet-shaped member S. Further, since the exhaust duct 22 for creating a negative pressure in the drying chamber 11 which is the processing chamber with respect to the side on which the seal roll 40 is arranged is provided, the transport portion labyrinth seal 60 in the transport direction of the sheet-like member S is provided.
  • the gas flow can be facilitated from the downstream side in the transport direction of the sheet-shaped member S to the side where the drying chamber 11 is located. Therefore, gas leakage can be suppressed without making the gap of the portion that secures the sealing property with respect to the sheet-shaped member S smaller than necessary, and the sealing property is ensured without improving the accuracy during manufacturing. Can be done. As a result, the sealing property can be easily ensured.
  • the opening 16 formed in the partition wall 15 of the drying device 10 and the transport portion covering body 50 and the end covering body 90 there is an opening 16, an outer peripheral surface 41 of the seal roll 40, and a transport portion labyrinth. Since the partition body 100 for partitioning the space communicating with the position between the seal 60 is arranged, the gas in the drying chamber 11 is between the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40 and the transport portion labyrinth seal 60. It is possible to suppress leakage from other than the position. As a result, the sealing property can be improved more reliably.
  • the seal roll 40 is extended.
  • the flow of gas in the existing direction can be suppressed by the labyrinth seal 95 at the end of the roll. As a result, the sealing property can be improved more reliably.
  • the sheet-like member S is passed between the transport portion labyrinth seal 60 and the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40.
  • it can be easily passed by increasing the distance between the transport portion covering body 50 holding the transport portion labyrinth seal 60 and the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40.
  • the sheet-like member S can be easily passed between the labyrinth seal 60 of the transport portion and the outer peripheral surface 41 of the seal roll 40. Can be done. As a result, the usability of the gas seal structure 30 can be improved.
  • the contact surface between the transport portion cover side seal member 111 arranged on the transport portion cover 50 and the end cover side seal member 112 arranged on the end cover 90 is the transport portion cover 50. Since it is formed in a wedge shape that is inclined with respect to the moving direction, the transport portion covering body 50 moves in the direction in which both sealing members 110 approach each other, so that when they come into contact with each other, they are compressed. Contact with. As a result, higher airtightness can be ensured, and the sealing property of the portion between the transport portion covering body 50 and the end covering body 90 can be enhanced. As a result, the sealing property can be improved more reliably.
  • the contact surfaces of the transport portion cover side seal member 111 and the end cover side seal member 112 are formed in a wedge shape, even when the transport portion upper cover body 51 is moved downward, the transport portion The upper covering body 51 can be moved without interfering with the descent operation. Further, the reproducibility of the arrangement position of the transport portion upper cover body 51 can be improved by the centering action when the contact surfaces of the transport portion cover side seal member 111 and the end cover side seal member 112 come into contact with each other. As a result, when the transport portion upper cover 51 is lowered from the upper position so that the sheet-shaped member S can be transported, the transport portion upper cover 51 is more easily and surely appropriate. Can be placed in any position.
  • the gas seal structure 30 according to the second embodiment has substantially the same structure as the gas seal structure 30 according to the first embodiment, but is characterized in that it includes an exhaust structure 150. Since the other configurations are the same as those in the first embodiment, the description thereof will be omitted and the same reference numerals will be given.
  • FIG. 15 is a front view of the gas seal structure 30 according to the second embodiment, and is a view taken along the line AA of FIG.
  • FIG. 16 is a cross-sectional view taken along the line EE of FIG.
  • FIG. 17 is a perspective view of a main part in the EE cross section of FIG.
  • the gas seal structure 30 according to the second embodiment is provided in the extraction / drying device 1 (see FIG. 1), and is provided on the seal roll 40 and the transport portion covering body 50. It has a transport portion labyrinth seal 60 to be held and a roll end labyrinth seal 95 formed on the end covering body 90.
  • the gas located in the space portion 67 of the transport portion labyrinth seal 60 and the space portion 97 of the roll end labyrinth seal 95 is discharged from the space portions 67 and 97 into the drying chamber. It is provided with an exhaust structure 150 that exhausts air toward the outside of 11 (see FIG. 1).
  • the transport unit side exhaust structure 151 which is an exhaust structure 150 that exhausts air from the space portion 67 of the transport unit labyrinth seal 60 toward the outside of the drying chamber 11, has a spacer through hole 155 and a transport unit side exhaust port 161. It is composed of.
  • the spacer through hole 155 is a hole that penetrates the spacer 64 of the transport portion labyrinth seal 60 in the vertical direction Z.
  • the spacer through hole 155 communicates with the space portion 67 of the transport portion labyrinth seal 60 and the inside of the casing 53 of the transport portion cover 50 by penetrating the spacer 64 in the vertical direction Z, and is in the width direction Y.
  • a plurality of spacers 64 are formed side by side in the width direction Y with respect to the extending spacer 64.
  • the spacer through hole 155 formed in this way is formed in both the spacer 64 of the upper labyrinth seal 61 of the transport portion and the spacer 64 of the lower labyrinth seal 62 of the transport portion.
  • the spacer through holes 155 are formed in three spacers 64, which are arranged so as to be alternately overlapped with the partition plate 63, toward the center in the overlapping direction.
  • the transport unit side exhaust port 161 is an exhaust port 160 for exhausting air from the space portion 67 of the transport unit labyrinth seal 60 toward the outside of the drying chamber 11.
  • the transport unit side exhaust port 161 is arranged at the end of the casing 53 of the transport unit cover 50 in the vertical direction Z on the opposite side of the transport unit labyrinth seal 60. That is, in the transport unit upper cover 51, the transport unit side exhaust port 161 is arranged at the upper end of the casing 53 in the vertical direction Z, and in the transport unit lower cover 52, the transport unit side exhaust port 161 is the casing 53. It is arranged at the lower end in the vertical direction Z of.
  • the transport unit side exhaust port 161 arranged in this way communicates with the inside of the casing 53.
  • the transport unit side exhaust port 161 can exhaust the gas located in the space portion 67 of the transport unit labyrinth seal 60, and takes in air like the exhaust duct 22 (see FIG. 1) of the drying device 10. It is connected to a blower or the like blower (not shown) and a gas recovery device (not shown) that recovers a predetermined component in the gas.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view taken along the line FF of FIG.
  • FIG. 19 is a perspective view of a main part in the FF cross section of FIG.
  • the end side exhaust structure 152 which is an exhaust structure 150 that exhausts air from the space 97 of the roll end labyrinth seal 95 toward the outside of the drying chamber 11, has an end cover through hole 156 and an end cover exhaust chamber. It is configured to have 157 and an end side exhaust port 162.
  • the end cover body exhaust chamber 157 is a space formed at a position closer to the outer peripheral surface 92 of the end cover body 90, and the end cover body through hole 156 is a space portion 97 of the roll end labyrinth seal 95. It is a hole that penetrates the end cover body exhaust chamber 157.
  • FIG. 20 is a perspective view of the end covering body 90 shown in FIG.
  • FIG. 21 is a perspective view of the end covering body 90 shown in FIG. 20 as viewed from the outer peripheral surface 92 side.
  • FIG. 22 is a perspective view of a main part showing a state in which the end covering body 90 shown in FIG. 20 is cut in the horizontal direction.
  • FIG. 23 is a perspective view of a main part showing a state in which the end covering body 90 shown in FIG. 20 is cut along the groove 96.
  • the end covering body exhaust chamber 157 is a space formed by covering a groove formed on the outer peripheral surface 92 of the end covering body 90 with an exhaust chamber lid member 158 which is flush with the outer peripheral surface 92.
  • the position in the width direction Y is formed at the same position as the groove 96 of the roll end labyrinth seal 95.
  • the groove forming the end cover body exhaust chamber 157 is formed in the groove portion 96 at the same position on the outer peripheral surface 92 of the end cover body 90 in the width direction Y as the groove portion 96 of the roll end labyrinth seal 95. It is a groove formed in an arc shape along the groove. Therefore, two grooves forming the end cover body exhaust chamber 157 are formed side by side in the width direction Y, similarly to the groove portion 96 of the roll end labyrinth seal 95.
  • the exhaust chamber lid member 158 is a lid that closes the opening portion of the groove thus formed with respect to the outer peripheral surface 92.
  • the groove formed on the outer peripheral surface 92 of the end covering body 90 is closed, and the groove becomes a space closed by the exhaust chamber lid member 158.
  • the space thus formed is formed as the end cover body exhaust chamber 157, and the end cover body exhaust chamber 157 has two grooves corresponding to the two groove portions 96 of the roll end labyrinth seal 95. It is formed.
  • the two end covering body exhaust chambers 157 are arranged at positions in the width direction Y at the same positions as the corresponding groove portions 96 in the roll end labyrinth seal 95, respectively.
  • the end cover body through hole 156 is a hole that penetrates between the end cover body exhaust chamber 157 formed in this way and the corresponding groove portion 96. Therefore, the end cover through hole 156 communicates the end cover exhaust chamber 157 with the space 97 of the roll end labyrinth seal 95. Further, a plurality of end cover through holes 156 are formed in the space 97 of each roll end labyrinth seal 95, and the plurality of end cover through holes 156 are the inner peripheral surfaces of the end cover 90. They are formed in a radial pattern centered on the center of the arc of 91.
  • the end side exhaust port 162 is an exhaust port 160 for exhausting air from the space portion 97 of the roll end portion labyrinth seal 95 toward the outside of the drying chamber 11.
  • the end-side exhaust port 162 is attached to an exhaust chamber lid member 158 that serves as a lid for the end-covering body exhaust chamber 157, and one end-side exhaust port 162 is provided for each end-covering body exhaust chamber 157. Is placed. Further, the end-side exhaust ports 162 of the end-covering body exhaust chamber 157 arranged in the width direction Y are arranged so that the positions of the outer peripheral surfaces 92 of the end-covering body 90 in the circumferential direction are different from each other. There is.
  • the end side exhaust port 162 when the end side exhaust port 162 is attached to the outer peripheral surface 92 of the end covering body 90 at the time of manufacturing, the end side exhaust is made easy to attach the two end side exhaust ports 162.
  • the ports 162 are arranged so as to be out of phase with each other, if the two end side exhaust ports 162 can be properly attached to the end covering body 90 at the time of manufacturing, the two end side exhaust ports 162 are in the same phase. It may be arranged with.
  • the end side exhaust port 162 arranged as described above can exhaust the gas located in the space 97 of the roll end labyrinth seal 95, and similarly to the transport portion side exhaust port 161. It is connected to a blower (not shown) such as an intake blower and a gas recovery device (not shown) that recovers a predetermined component in the gas.
  • a blower such as an intake blower
  • a gas recovery device (not shown) that recovers a predetermined component in the gas.
  • the gas seal structure 30 according to the second embodiment includes the above-described configuration, and its operation will be described below.
  • the gas located in the space portion 67 of the transport portion labyrinth seal 60 is used.
  • the gas is exhausted by the transport portion side exhaust structure 151, and the gas located in the space portion 97 of the roll end portion labyrinth seal 95 is exhausted by the end portion side exhaust structure 152.
  • the transport unit side exhaust structure 151 sucks the gas located in the space portion 67 of the transport unit labyrinth seal 60 from the spacer through hole 155 by the suction force of the blower connected to the transport unit side exhaust structure 151. Exhaust air is exhausted from the transport unit side exhaust port 161 through the inside of the casing 53 of the transport unit cover body 50. As a result, due to the negative pressure inside the drying chamber 11 of the drying apparatus 10, the gas that has flowed from the outside of the drying chamber 11 to the portion between the transport portion labyrinth seal 60 and the seal roll 40 is allowed to flow into the drying chamber 11. It is possible to exhaust the air from the transport unit side exhaust port 161 without taking it into the air.
  • the end-side exhaust structure 152 uses the suction force of the blower connected to the end-side exhaust structure 152 to squeeze the gas located in the space 97 of the roll-end labyrinth seal 95 into the end cover through hole 156. It is sucked from the end cover body exhaust chamber 157 and exhausted from the end side exhaust port 162. As a result, due to the negative pressure inside the drying chamber 11 of the drying apparatus 10, the gas that has flowed from the outside of the drying chamber 11 to the portion between the labyrinth seal 95 at the end of the roll and the seal roll 40 is released into the drying chamber 11. It is possible to exhaust the air from the end side exhaust port 162 without taking it inside.
  • the gas seal structure 30 according to the second embodiment has an exhaust structure 150 that exhausts the gas located in the space portion 67 of the transport portion labyrinth seal 60 from the space portion 67 toward the outside of the drying chamber 11. Therefore, it is possible to prevent the gas outside the drying chamber 11 from entering the drying chamber 11. Therefore, not only the leakage of the gas in the drying chamber 11 can be suppressed, but also the gas outside the drying chamber 11 can be easily suppressed from entering the drying chamber 11. As a result, the sealing property can be more reliably and easily ensured.
  • the temperature tends to decrease due to the heat of vaporization when the solvent 7 evaporates. Therefore, when the outside air having a large amount of moisture enters the drying chamber 11, the moisture in the air becomes the solvent. 7 is cooled by the heat of vaporization when it is vaporized, and easily freezes in the drying chamber 11. Therefore, when the extraction / drying device 1 is used in an environment where it is difficult to control the air conditioning of the outside air, when the unmanaged outside air enters the drying chamber 11, the moisture in the air enters the drying chamber 11. There is a risk of freezing. On the other hand, in the second embodiment, since it is possible to prevent the gas outside the drying chamber 11 from entering the drying chamber 11, the extraction drying device 1 is used in an environment where the outside air is not controlled. Even in this case, it is possible to prevent outside air having a large amount of water from entering the drying chamber 11. As a result, freezing of water in the drying chamber 11 can be suppressed.
  • the gas seal structure 30 is arranged on the side where the sheet-like member S in the extraction / drying device 1 is sent out, but the gas seal structure 30 is the sheet-like member in the extraction / drying device 1. It may be arranged on the carry-in side of S. That is, the gas seal structure 30 may be arranged on the inlet side of the sheet-like member S in the extraction device 5 included in the extraction / drying device 1.
  • the gas seal structure 30 is arranged in the extraction / drying device 1, but the device in which the gas seal structure 30 is arranged may be other than the extraction / drying device 1. Any device to which the gas seal structure 30 is applied does not matter as long as it is a device for ensuring the sealing property when the sheet-shaped member S is conveyed.

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Abstract

容易にシール性を確保するために、ガスシール構造30は、乾燥室11を区画し、シート状部材Sが通る開口部16を有する隔壁15における乾燥室11側の面の反対側の面側に配置されるシールロール40と、シールロール40の外周面41に対向する位置で、且つ、開口部16から搬送されるシート状部材Sをシールロール40との間に通すことができる位置に配置され、シート状部材Sの搬送方向に並びシールロール40側が開口する複数の空間部67を有する搬送部ラビリンスシール60と、乾燥室11内を、シールロール40が配置される側に対して負圧にする排気ダクト22と、を備える。

Description

ガスシール構造及び抽出乾燥装置
 本発明は、ガスシール構造及び抽出乾燥装置に関する。
 樹脂製の薄膜のシート状の部材を成形する製造装置は、一般的に複数の処理工程を有し、各処理工程を経てシート状部材の成形を行うが、成形時の処理工程の中には、処理室からシート状部材を搬送する際に、処理室からの気体の流出を抑えつつ、シート状部材を搬送する必要があることがある。シール性を確保して気体の流出を抑えつつ、シート状部材を搬送するための1つの手法としては、処理室の出口に水を張った槽を配置し、処理室の出口が水に浸かるようにすることにより、処理室からの気体の流出を抑える方法が考えられる。しかし、この場合、処理室から搬送するシート状部材は、水の中を通してから処理室の外に搬送することになるため、処理室から搬出した後に、水を切る工程が必要となり、水を切るための装置が増えるため、コストが増加したり、装置が大型化し易くなったりする虞がある。このため、処理室から薄膜のシート状部材を搬出するための出口は、水を用いることなく気体の流出を抑えることができる構成が好ましいが、シート状部材の成形に用いる従来の装置の中には、水を用いることなく、シート状部材の搬送を行う際のシール性の確保を図っているものがある。
 例えば、特許文献1に記載されたロールシール装置では、高圧側と低圧側と仕切る一対のロールを収容するケーシングと、ロールを搬送する板の上下に配置されると共にロールの周面に先端が近接し、ケーシングに気密に支持されるシールバーと、上下のシールバーにより区画される空間を塞ぐようにシールバーの両側面部に配置されるアダプターとを有することにより、高圧側と低圧側との間でのガスの移動を極力小さくしている。また、特許文献2に記載されたガスシール構造では、第1の処理室と第2の処理室との間に仕切壁が設けられ、仕切壁には、シート状材料が通過する開口と、開口をガスシールする一対のシールロールとが設けられ、一対のシールロールは、シート状材料が両ロールにそれぞれ所定の抱き角で接触して走行するように配設されることにより、表面処理室への不純ガスの混入を抑えている。
特開昭62-13572号公報 特開2003-27234号公報
 ここで、一対のシールロールの間にシート状部材を通すことによってシール性を確保する場合、シールロール間の隙間が重要になる。即ち、一対のシールロール間の隙間が大き過ぎると、シール性を確保し難くなる虞がある。一方、一対のシールロール間の隙間が小さ過ぎると、実際の運転前の準備段階においてシールロール同士の間にシート状部材を通す際に、シート状部材を通し難くなり、装置の使い勝手が悪くなる虞がある。このため、装置の使い勝手を悪化させることなくシール性を確保するためには、一対のシールロールの間隔を高い精度で配置する必要があり、シール性を確保する際における容易性の観点で、改良の余地があった。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、容易にシール性を確保することのできるガスシール構造及び抽出乾燥装置を提供することを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係るガスシール構造は、処理室を区画し、シート状部材が通る開口部を有する隔壁における前記処理室側の面の反対側の面側に配置されるシールロールと、前記シールロールの外周面に対向する位置で、且つ、前記開口部から搬送される前記シート状部材を前記シールロールとの間に通すことができる位置に配置され、前記シート状部材の搬送方向に並び前記シールロール側が開口する複数の空間部を有する搬送部ラビリンスシールと、前記処理室内を、前記シールロールが配置される側に対して負圧にする排気ダクトと、を備える。
 また、上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る抽出乾燥装置は、樹脂材料と液状可塑剤とを溶融混練後に成形して得られたシート状部材から溶剤を用いて前記液状可塑剤を抽出する抽出装置と、前記シート状部材を乾燥させることにより前記シート状部材に付着した前記溶剤を取り除く乾燥装置と、前記乾燥装置の乾燥室を区画し、前記シート状部材が通る開口部を有する隔壁における前記乾燥室側の面の反対側の面側に配置されるシールロールと、前記シールロールの外周面に対向する位置で、且つ、前記開口部から搬送される前記シート状部材を前記シールロールとの間に通すことができる位置に配置され、前記シート状部材の搬送方向に並び前記シールロール側が開口する複数の空間部を有する搬送部ラビリンスシールと、前記乾燥室内を、前記シールロールが配置される側に対して負圧にする排気ダクトと、を備える。
 本発明に係るガスシール構造及び抽出乾燥装置は、容易にシール性を確保することができる、という効果を奏する。
図1は、実施形態1に係る抽出乾燥装置の装置構成を示す模式図である。 図2は、図1のA-A矢視図である。 図3は、図2に示すガスシール構造の斜視図である。 図4は、図2のB-B断面図である。 図5は、図2のB-B断面における要部斜視図である。 図6は、図2のG-G断面図である。 図7は、図5に示す搬送部ラビリンスシールの詳細図である。 図8は、図2のC-C断面図である。 図9は、図2のC-C断面における要部斜視図である。 図10は、図9に示す端部覆い体の斜視図である。 図11は、図4に示す仕切体を搬送部側壁部が位置する側から見た状態を示す斜視図である。 図12は、図4に示す仕切体を仕切体開口部が位置する側から見た状態を示す斜視図である。 図13は、図2に示すガスシール構造が有する搬送部上部覆い体を上方に移動させた状態を示す説明図である。 図14は、図13のD-D断面図である。 図15は、実施形態2に係るガスシール構造の正面図であり、図1のA-A矢視図である。 図16は、図15のE-E断面図である。 図17は、図15のE-E断面における要部斜視図である。 図18は、図15のF-F断面図である。 図19は、図15のF-F断面における要部斜視図である。 図20は、図19に示す端部覆い体の斜視図である。 図21は、図20に示す端部覆い体を外周面側から見た斜視図である。 図22は、図20に示す端部覆い体を水平方向に切断した状態を示す要部斜視図である。 図23は、図20に示す端部覆い体を溝部に沿って切断した状態を示す要部斜視図である。
 以下に、本開示に係るガスシール構造及び抽出乾燥装置の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施形態によりこの発明が限定されるものではない。また、下記実施形態における構成要素には、当業者が置換可能、且つ、容易に想到できるもの、或いは実質的に同一のものが含まれる。
[実施形態1]
 図1は、実施形態1に係る抽出乾燥装置1の装置構成を示す模式図である。なお、以下の説明では、抽出乾燥装置1の通常の使用状態における上下方向を、抽出乾燥装置1における上下方向Zとして説明し、抽出乾燥装置1の通常の使用状態における上側を、抽出乾燥装置1における上側とし、抽出乾燥装置1の通常の使用状態における下側を、抽出乾燥装置1における下側として説明する。また、抽出乾燥装置1の通常の使用状態における水平方向を、抽出乾燥装置1においても水平方向として説明する。さらに、水平方向のうち、後述するガスシール構造30のシールロール40の延在方向を抽出乾燥装置1における幅方向Yとし、抽出乾燥装置1の上下方向Zと幅方向Yとの双方に直交する方向を、抽出乾燥装置1における長さ方向Xとして説明する。また、抽出乾燥装置1においてシート状部材Sを搬送する際には、シート状部材Sの搬送方向は水平方向においては幅方向Yとなるため、以下の説明では、シート状部材Sの搬送方向と幅方向Yと同義に扱うこともある。
<抽出乾燥装置1>
 本実施形態1に係る抽出乾燥装置1は、主に、リチウムイオン電池に用いられるセパレータフィルムの製造に用いられ、抽出装置5と、乾燥装置10とを有している。セパレータフィルムの製造時における抽出乾燥装置1の上流側の工程では、セパレータフィルムの原料となる樹脂材料と液状可塑剤とを溶融混練後にシート状に成形してシート状部材Sを得るが、抽出乾燥装置1は、得られたシート状部材Sから液状可塑剤を除去する装置になっている。
 詳しくは、セパレータフィルムの原料となる樹脂材料としては、例えば、ポリエチレンやポリプロピレン等のポリオレフィン系樹脂が用いられる。また、液状可塑剤としては、例えば、オイルや流動パラフィン等が用いられる。セパレータフィルムの製造時における抽出乾燥装置1の上流側の工程では、これらの樹脂材料と液状可塑剤とを溶融混練後にシート状にし、さらに、シートを延伸することにより、ポリオレフィン系樹脂に多数の微細孔が開孔して微細孔に液状可塑剤が入り込んだ薄膜のフィルム状のシート状部材Sにする。抽出乾燥装置1は、このよう形成されるシート状部材Sから、シート状部材Sに含浸されている液状可塑剤を抽出、除去することにより、ポリオレフィン系樹脂に開孔した多数の微細孔から液状可塑剤が抜けて、多数の微細孔が開孔したシート状部材Sにするための装置として構成されている。
 抽出乾燥装置1が有する抽出装置5は、抽出乾燥装置1に搬送されたシート状部材Sに対して、溶剤7を用いて液状可塑剤の抽出を行う。このため、抽出装置5は、溶剤7の槽である溶剤槽6を有しており、溶剤7は、溶剤槽6に溜められる。溶剤7としては、例えば、塩化メチレンが用いられる。抽出装置5では、シート状部材Sを搬送しながら溶剤槽6内の溶剤7にシート状部材Sを浸けることにより液状可塑剤を抽出し、シート状部材Sから液状可塑剤を除去する。
 抽出乾燥装置1が有する乾燥装置10は、シート状部材Sの搬送方向における抽出装置5の下流側に配置されており、抽出装置5でシート状部材Sに付着した溶剤7を乾燥させる。即ち、乾燥装置10は、シート状部材Sを乾燥させることにより、抽出装置5でシート状部材Sに付着した溶剤7をシート状部材Sから取り除く。
 乾燥装置10は、シート状部材Sの乾燥を行う処理室である乾燥室11を有しており、乾燥室11は、溶剤槽6を介して抽出装置5と連通している。また、乾燥装置10は、シート状部材Sを乾燥させるエアナイフ25と、シート状部材Sを搬送するロール26と、エアナイフ25に対してエアを供給する給気ダクト21と、乾燥室11内のガスを排気する排気ダクト22とを有している。このうち、ロール26は、円柱状の形状で形成され、円柱の軸方向が抽出乾燥装置1の幅方向Yに沿った向きで乾燥室11内に配置されている。また、乾燥室11には、ロール26が複数配置されており、複数のロール26は、円柱の軸方向が互いに平行になる向きで、抽出乾燥装置1の長さ方向Xにおける位置や上下方向Zにおける位置がそれぞれ異なる位置で配置されている。ロール26は、乾燥室11内でシート状部材Sを掛け回しながら回転することにより、シート状部材Sを搬送することが可能になっている。
 エアナイフ25は、乾燥室11内において、ロール26に巻き掛けられるシート状部材Sに対してエアを吹きつけることができる位置に配置されている。エアナイフ25は、例えば、複数のロール26のうちの1つのロール26の近傍に配置されており、シート状部材Sにおける当該ロール26に巻き掛けられている部分に対してエアを吹きつけることができる位置に配置されている。このように、シート状部材Sにエアを吹きつけるエアナイフ25は、給気ダクト21に接続されており、給気ダクト21からエアを供給されることにより、シート状部材Sにエアを吹きつけることができ、シート状部材Sにエアを吹きつけることにより、シート状部材Sを乾燥させる。給気ダクト21は、乾燥装置10の外側に配置され、ブロワ等の送風装置(図示省略)から供給されるエアをエアナイフ25に供給することが可能になっている。
 排気ダクト22は、乾燥装置10の外側に配置され、乾燥室11内のガスを乾燥室11の外に排出することが可能になっている。また、排気ダクト22は、乾燥室11内のガスを吸気するブロワ等の送風装置(図示省略)と、気体中の所定の成分を回収するガス回収装置(図示省略)に接続されている。つまり、乾燥装置10は、溶剤7が付着したシート状部材Sを乾燥させるため、抽出乾燥装置1の運転時は、乾燥室11内は溶剤7が気化したガスが充満することになるが、排気ダクト22から排気したガスを送風装置で吸気し、ガス回収装置に送ることにより、気化した溶剤7を回収することができる。
 また、乾燥装置10における、乾燥装置10で搬送するシート状部材Sの搬送方向における下流側には、シート状部材Sが通る開口部16が形成されている。即ち、乾燥装置10の乾燥室11を区画する隔壁15における、シート状部材Sの搬送方向における下流側に位置する隔壁15には、シート状部材Sが通る開口部16が形成されている。
 さらに、開口部16を有する隔壁15における乾燥室11側の面の反対側の面側には、シールロール40が配置されている。シールロール40は、本実施形態1に係るガスシール構造30を構成している。つまり、開口部16を有する隔壁15における乾燥室11側の面の反対側の面側には、ガスシール構造30が配置されており、シート状部材Sは、乾燥室11内側からガスシール構造30を通って、乾燥室11の外側に搬送されるように構成されている。本実施形態1に係るガスシール構造30は、排気ダクト22も含んで構成されている。排気ダクト22は、乾燥室11内のガスを乾燥室11の外に排出することにより、乾燥室11内を、シールロール40が配置される側に対して負圧にすることが可能になっている。
<ガスシール構造30>
 図2は、図1のA-A矢視図である。図3は、図2に示すガスシール構造30の斜視図である。ガスシール構造30が有するシールロール40は、略円柱形の形状で形成されており、中心軸が抽出乾燥装置1の幅方向Yに延在する向きで配置され、フレーム31に配置される軸受部35によって、回転自在に支持されている。軸受部35は、フレーム31が有する支持板33に配置されている。支持板33は、2枚がシールロール40の長さ方向における両端付近にそれぞれ配置されており、板の厚さ方向が幅方向Yになる向きで配置されている。
 2枚の支持板33は、それぞれ略矩形状の板状の形状に形成されており、2枚の支持板33の間には、ステー32が配置されている。ステー32は、例えば、角パイプによって形成されており、矩形状の形状で形成される支持板33の四隅付近同士の間に亘って、4本が配置されている。つまり、ステー32は、幅方向Yに離間する2枚の支持板33の四隅付近同士の間に亘って、4本のステー32がそれぞれ幅方向Yに延びて配置されており、各ステー32の両端は、2枚の支持板33にそれぞれ接続されている。これにより、フレーム31は、ガスシール構造30の骨格を成している。
 シールロール40を回転自在に支持する軸受部35は、2枚の支持板33のそれぞれに配置されており、シールロール40は、長さ方向における両端側に位置する軸端部45が、それぞれ回転自在に軸受部35に支持されている。これにより、シールロール40は、回転軸が抽出乾燥装置1の幅方向Yに延在する向きで、2枚の支持板33同士の間に回転自在に配置されている。ガスシール構造30を通って搬送されるシート状部材Sは、シールロール40が配置される2枚の支持板33同士の間を通って搬送される。
 また、シールロール40が配置される2枚の支持板33同士の間には、搬送部覆い体50と端部覆い体90とが配置されている。このうち、搬送部覆い体50は、シート状部材Sがガスシール構造30を通って搬送される際における、幅方向Yにおいてシート状部材Sが通る位置に配置されている。搬送部覆い体50は、上下方向Zにおけるシールロール40の上側と下側とに配置されており、シールロール40の上側に配置される搬送部上部覆い体51と、シールロール40の下側に配置される搬送部下部覆い体52とを有している。また、端部覆い体90は、シールロール40の延在方向における搬送部覆い体50が配置される位置の両側に配置されている。
<ストローク構造70>
 搬送部覆い体50が有する搬送部上部覆い体51と搬送部下部覆い体52とのうち、搬送部上部覆い体51は、上下方向Zに移動可能になっている。詳しくは、上下方向Zにおけるフレーム31の上側には、搬送部上部覆い体51を上下方向Zに移動させるためのストローク構造70が配置されており、搬送部上部覆い体51は、ストローク構造70に連結されることにより、ストローク構造70によって上下方向Zに移動可能になっている。
 図4は、図2のB-B断面図である。図5は、図2のB-B断面における要部斜視図である。ストローク構造70は、2組が幅方向Yに間隔をあけてフレーム31の上側に配置されている。各ストローク構造70は、エアシリンダ71を有してり、エアシリンダ71は、支柱80と支持部材81とによって支持されている。支柱80は、1つのストローク構造70あたり4本が設けられており、4本の支柱80は、幅方向Yと長さ方向Xとに間隔をあけて、フレーム31が有する上側のステー32の上部に上下方向Zに向かって立設している。支持部材81は、長さ方向Xに延びて配置されており、4本の支柱80の上端に連結されている。
 エアシリンダ71は、ロッド73がストロークする方向が上下方向Zになる向きで、支持部材81の上側に取り付けられている。即ち、エアシリンダ71は、ロッド73がエアシリンダ71の本体部72に対して上下方向Zにおける下側に位置する向きで配置され、本体部72が支持部材81の上側に取り付けられており、ロッド73は、支持部材81を上下方向Zに貫通している。
 ロッド73の先端は、ブラケット85の上端に連結されており、ブラケット85の下端は、搬送部上部覆い体51に連結されている。これにより、搬送部上部覆い体51は、エアシリンダ71のロッド73が本体部72に対して上下方向Zに伸縮することにより、搬送部上部覆い体51もロッド73と共に上下方向Zに移動可能になっている。
 このように、ロッド73と搬送部上部覆い体51とに連結されるブラケット85は、長さ方向Xの両側に延びるアーム86を有している。アーム86は、幅方向Yに間隔をあけて隣り合って配置される支柱80同士の間に入り込んでいる。
 詳しくは、幅方向Yに隣り合う支柱80同士における、互いに他方の支柱80が位置する側の面には、アーム86をガイドするガイドブロック82がそれぞれ取り付けられており、隣り合う支柱80のガイドブロック82同士は、対向して配置されている。対向するガイドブロック82同士の間隔は、幅方向Yにおけるブラケット85のアーム86の厚さよりも、僅かに広い程度の間隔になっている。
 図6は、図2のG-G断面図である。ブラケット85のアーム86には、長さ方向Xにおける両端部分に、長さ方向Xにおける中央寄りの部分よりも幅方向Yの厚さが薄くなった幅狭部86aが形成されている。対向するガイドブロック82同士の間隔は、このようにブラケット85のアーム86に形成される幅狭部86aの厚さよりも、僅かに広い程度の間隔になっている。ブラケット85のアーム86は、幅狭部86aが、支柱80に取り付けられて対向するガイドブロック82の間に入り込んでいる。このため、ブラケット85は、エアシリンダ71のロッド73が伸縮してブラケット85が上下方向Zに移動する際に、ガイドブロック82にガイドされながら移動するため、幅方向Yのブレが規制される。
 また、ブラケット85のアーム86には、幅狭部86aが形成されることにより、アーム86の長さ方向Xにおける中央寄りの部分と幅狭部86aとの境界に、段差部86bが形成されている。アーム86の幅狭部86aが、対向するガイドブロック82の間に入り込んでいる状態では、段差部86bは、ガイドブロック82との間に長さ方向Xに僅かな隙間を有する位置に配置される。このため、エアシリンダ71のロッド73が伸縮してブラケット85が上下方向Zに移動する際には、段差部86bがガイドブロック82にガイドされながら移動することにより、ブラケット85は、長さ方向Xのブレも規制される。
 さらに、ブラケット85のアーム86には、上下方向Zの下側の面に、ストッパ87が取り付けられている。ストッパ87は、支柱80が立設しているフレーム31のステー32の上面に対向する位置に配置されており、エアシリンダ71のロッド73が伸びた際には、ステー32に当接するように配置されている。また、ストッパ87は、ブラケット85のアーム86からの、下方への突出量を調節することができ、これにより、ストッパ87は、当該ストッパ87がステー32に当接した際における、搬送部上部覆い体51の上下方向Zにおける位置を調節することが可能になっている。即ち、ストッパ87は、ストッパ87がステー32に当接した際における、シールロール40に対する搬送部上部覆い体51の上下方向Zの相対的な位置を調節することができる。
 搬送部上部覆い体51は、これらのように構成されて幅方向Yに間隔をあけて配置される2組のストローク構造70によって、上下方向Zに移動可能になっている。つまり、搬送部覆い体50が有する搬送部上部覆い体51は、ストローク構造70によって上下方向Zに移動することにより、シールロール40の外周面41からの距離を変化させることができる。
 一方、搬送部覆い体50のうち、シールロール40の下側に配置される搬送部下部覆い体52は、ジャッキ構造36によって上下方向Zに移動可能になっている。ジャッキ構造36は、ボルトやナットを用いることにより、搬送部下部覆い体52の上下方向Zにおける位置を調節することができ、搬送部下部覆い体52は、このジャッキ構造36によって、シールロール40に対する上下方向Zの相対的な位置を調節することができる。
<搬送部ラビリンスシール60>
 また、搬送部覆い体50には、シールロール40の外周面41に対向する位置に、搬送部ラビリンスシール60が配置されている。詳しくは、搬送部覆い体50が有する搬送部上部覆い体51は、幅方向Yに見た際における形状が、下側が開口するコの字状となるケーシング53を有しており、搬送部上部覆い体51のケーシング53は、下側が開口する形状で、幅方向Yに延在している。搬送部上部覆い体51に配置される搬送部ラビリンスシール60である搬送部上部ラビリンスシール61は、このように下側が開口する搬送部上部覆い体51のケーシング53における、開口している部分に配置されている。つまり、搬送部上部覆い体51のケーシング53は、シールロール40の外周面41に対向する部分が開口しており、搬送部上部覆い体51に配置される搬送部上部ラビリンスシール61は、ケーシング53におけるシールロール40の外周面41に対向する側の部分に配置されている。
 また、搬送部覆い体50が有する搬送部下部覆い体52は、幅方向Yに見た際における形状が、上側が開口するコの字状となるケーシング53を有しており、搬送部下部覆い体52のケーシング53は、上側が開口する形状で、幅方向Yに延在している。搬送部下部覆い体52に配置される搬送部ラビリンスシール60である搬送部下部ラビリンスシール62は、このように上側が開口する搬送部下部覆い体52のケーシング53における、開口している部分に配置されている。つまり、搬送部下部覆い体52のケーシング53は、シールロール40の外周面41に対向する部分が開口しており、搬送部下部覆い体52に配置される搬送部下部ラビリンスシール62は、ケーシング53におけるシールロール40の外周面41に対向する側の部分に配置されている。
 搬送部ラビリンスシール60は、これらのように搬送部覆い体50のケーシング53における、上下方向Zの開口部に配置されることにより、搬送部覆い体50に保持されており、即ち、ケーシング53におけるシールロール40の外周面41に対向する側の位置で保持されている。
 ここで、シート状部材Sがガスシール構造30を通って搬送される場合には、シート状部材Sは、シールロール40の外周面41に巻き掛けられて搬送されるが、その際に、シート状部材Sは、シールロール40の外周面41における、上下方向Zの上端付近に巻き掛けられる。つまり、シート状部材Sがガスシール構造30を通って搬送される場合には、シート状部材Sは、シールロール40の外周面41と搬送部上部覆い体51との間を通って搬送される。このため、搬送部覆い体50によって保持される搬送部ラビリンスシール60のうち、搬送部上部覆い体51によって保持される搬送部上部ラビリンスシール61は、乾燥装置10の隔壁15に形成される開口部16(図1参照)から搬送されるシート状部材Sを、シールロール40との間に通すことができる位置に配置されている。即ち、搬送部上部ラビリンスシール61は、シールロール40の外周面41に巻き掛けられるシート状部材Sにおける、シールロール40が位置する側の反対側の面側に配置されている。
 図7は、図5に示す搬送部ラビリンスシール60の詳細図である。なお、図7では、搬送部覆い体50に保持される搬送部ラビリンスシール60のうち、搬送部上部覆い体51に保持される搬送部上部ラビリンスシール61を図示しているが、搬送部下部覆い体52に保持される搬送部下部ラビリンスシール62も同様の構成になっている。
 搬送部ラビリンスシール60は、複数の仕切板63と、複数のスペーサ64とを有しており、これらを保持ボルト65で重ねてケーシング53に取り付けることにより、搬送部覆い体50に保持されている。詳しくは、仕切板63は、厚さが比較的薄めの樹脂製の板状の部材になっており、長さがケーシング53の幅方向Yにおける長さと同程度の長さになっている。本実施形態1では、1つの搬送部ラビリンスシール60は、このように形成される仕切板63を6枚有しており、板の厚さ方向が長さ方向Xになり、板の長さ方向が幅方向Yになる向きで配置される。
 スペーサ64は、厚さが仕切板63の厚さよりも厚く、長さが仕切板63の長さと同程度の長さになっており、仕切板63と同様に、板の厚さ方向が長さ方向Xになり、板の長さ方向が幅方向Yになる向きで配置される。また、スペーサ64は、上下方向Zにおける幅が、同方向における仕切板63の幅よりも狭くなっている。このように形成されるスペーサ64は、長さ方向Xにおいて隣り合う仕切板63同士の間に配置されており、スペーサ64は、複数の仕切板63における、隣り合う全ての仕切板63同士の間に配置されている。換言すると、複数の仕切板63と複数のスペーサ64とは、交互に重ねて配置されている。複数の仕切板63と複数のスペーサ64とが重ねられる方向は、シート状部材Sがガスシール構造30通って搬送される際における、シート状部材Sの搬送方向になっている。
 搬送部ラビリンスシール60は、このように仕切板63とスペーサ64とが重ねられた状態で、搬送部覆い体50のケーシング53における、シールロール40の外周面41に対向して開口している部分に配置されている。つまり、仕切板63とスペーサ64とは、それぞれ複数が交互に重ねられた状態で、搬送部覆い体50のケーシング53に対して、ケーシング53の開口部から内側に入り込んで配置されている。
 また、仕切板63とスペーサ64とには、それぞれ保持ボルト65が通る孔(図示省略)が形成されており、それぞれの孔には、ケーシング53の内側に入り込んで仕切板63とスペーサ64とが重ねられた状態で、保持ボルト65が通される。ケーシング53の長さ方向Xにおける両側の内側部分のうち、ケーシング53に対して外側から保持ボルト65を通す側の反対側に位置する内側部分には、保持ボルト65と螺合するネジ孔(図示省略)が形成された取付け部材66が配置されている。保持ボルト65は、交互に重ねられる仕切板63とスペーサ64とに通された状態で、取付け部材66のネジ孔に締め付けられることにより、ケーシング53に取り付けられる。
 その際に、仕切板63は、スペーサ64やケーシング53よりも、シールロール40が位置する側に突出する状態で取り付けられる。例えば、搬送部上部覆い体51に保持される搬送部ラビリンスシール60である搬送部上部ラビリンスシール61では、仕切板63の上下方向Zにおける下側の端部が、スペーサ64やケーシング53の下側の端部よりも下方に位置しており、シールロール40の外周面41寄りに位置している。このため、隣り合う仕切板63同士の間の部分は、隣り合う仕切板63と、これらの間に位置するスペーサ64とにより区画される空間部67が形成されている。隣り合う仕切板63同士の間には、それぞれの仕切板63同士の間に、これらのように空間部67が形成されている。空間部67は、仕切板63とスペーサ64とが重なり合う方向に複数が並んで配置されているため、空間部67は、シート状部材Sの搬送方向に並んで配置されている。
 また、これらの複数の空間部67は、シールロール40が位置する側が開口している。例えば、搬送部上部ラビリンスシール61では、仕切板63同士の間に位置する空間部67は、上下方向Zにおける下側に開口しているが、搬送部上部ラビリンスシール61の下側にはシールロール40が配置されるため、各空間部67は、シールロール40側が開口している。
 なお、仕切板63とスペーサ64とは、保持ボルト65が通る孔に保持ボルト65が通されることによりケーシング53に取り付けられるが、仕切板63に形成される保持ボルト65用の孔は、上下方向Zが長尺側となる長孔になっている。このため、仕切板63は、保持ボルト65を締め付ける際に、上下方向Zにおける位置を長孔に沿って移動させることにより、ケーシング53に取り付けられた際における上下方向Zにおける位置を調節することができる。つまり、仕切板63は、ケーシング53からシールロール40が位置する側に突出する際における突出量を調節して、ケーシング53に取り付けることができる。これにより、仕切板63は、シールロール40の外周面41との距離を調節することができ、仕切板63の端部とシールロール40の外周面41との間の隙間を調節することができる。ガスシール構造30の使用時は、仕切板63は、シールロール40の外周面41との隙間を、例えば1mm程度に調節して使用される。
<端部覆い体90>
 図8は、図2のC-C断面図である。図9は、図2のC-C断面における要部斜視図である。シールロール40の延在方向における搬送部覆い体50の両側に配置される端部覆い体90は、シールロール40の延在方向において搬送部覆い体50が位置する側の端部の反対側の端部が、フレーム31が有する支持板33に取り付けられている。これにより、搬送部覆い体50は、フレーム31と一体となって配置されている。
 フレーム31に取り付けられる端部覆い体90は、シールロール40の円周方向における所定の範囲を覆って配置されている。詳しくは、端部覆い体90は、シールロール40の外周面41における、上下方向Zの上端の位置から、長さ方向Xにおいて乾燥装置10の乾燥室11が位置する側を通り、上下方向Zの下端の位置までの、約半周に亘ってシールロール40の外周面41を覆って配置されている。このため、端部覆い体90は、シールロール40の外周面41における、シールロール40の円周方向の約180°の範囲を覆って配置されている。
 端部覆い体90におけるシールロール40の外周面41に対向する側の面である内周面91は、シールロール40の外周面41に沿って形成される面になっている。このため、端部覆い体90の内周面91は、端部覆い体90を幅方向Yに見た場合における形状が、円弧状となる形状で形成されている。また、端部覆い体90における、長さ方向Xにおいて乾燥装置10の乾燥室11が位置する側の面である外周面92も、端部覆い体90を幅方向Yに見た場合における形状が、内周面91と同心円となる円弧状の形状で形成されている。
 このように、シールロール40の外周面41を円周方向に覆って配置される端部覆い体90の内周面91には、ロール端部ラビリンスシール95が形成されている。ロール端部ラビリンスシール95は、シールロール40の外周面41に対向する位置に、シールロール40の円周方向に沿って形成されている。
 図10は、図9に示す端部覆い体90の斜視図である。端部覆い体90に形成されるロール端部ラビリンスシール95は、シールロール40の円周方向に沿って端部覆い体90の内周面91に形成される溝部96によって形成されている。1つの端部覆い体90には、溝部96は2本が形成されており、2本の溝部96は、幅方向Y、即ち、シールロール40の延在方向に並んで形成されている。
 ロール端部ラビリンスシール95は、このように溝部96によって形成されるため、シールロール40が位置する側が開口する空間部97を有している。つまり、溝部96の内側は空間になっており、また、溝部96は、シールロール40の外周面41に対向する内周面91に開口する溝として形成されているため、溝部96からなるロール端部ラビリンスシール95は、シールロール40側が開口する空間部97を有している。
 また、ロール端部ラビリンスシール95は、シールロール40の延在方向に並ぶ2本の溝部96を有して形成されているため、空間部97も、シールロール40の延在方向に2本が並んでいる。このため、ロール端部ラビリンスシール95は、シールロール40の延在方向に並びシールロール40側が開口する複数の空間部97を有している。
 さらに、ロール端部ラビリンスシール95を形成する溝部96の内側には、端部覆い体90の内周面91の円周方向における両端付近に、閉塞部98が形成されている。閉塞部98は、溝部96の内側における、溝底や溝壁に連結される突起状の形状で形成されており、端部覆い体90の内周面91よりも突出しない高さで形成されている。これにより、ロール端部ラビリンスシール95における溝部96の内側に位置する空間部97は、端部覆い体90の内周面91の円周方向における両端付近が、閉塞部98によって閉塞されている。
<仕切体100>
 これらのように構成される端部覆い体90及び搬送部覆い体50と、乾燥装置10の隔壁15に形成される開口部16(図1参照)との間には、仕切体100が配置されている。仕切体100は、仕切体100をフレーム31に取り付けるブラケット101と、乾燥装置10の隔壁15に形成される開口部16に連通する仕切体開口部104と、仕切体開口部104の位置から搬送部覆い体50や端部覆い体90が位置する側に向かって配置される搬送部側壁部102及び端部側壁部103とを有している。
 図11は、図4に示す仕切体100を搬送部側壁部102が位置する側から見た状態を示す斜視図である。図12は、図4に示す仕切体100を仕切体開口部104が位置する側から見た状態を示す斜視図である。仕切体100が有する仕切体開口部104は、乾燥装置10の隔壁15に形成される開口部16と上下方向Zにおける大きさがほぼ同じ大きさの矩形状の孔になっている。本実施形態1では、仕切体開口部104は、幅方向Yに平行な辺と、上下方向Zに平行な辺とを有する矩形状の形状で形成されている。仕切体開口部104は、ガスシール構造30を乾燥装置10に配置した状態では、隔壁15の開口部16の位置とほぼ一致し、実質的に隔壁15の開口部16と同じ役割を果たす。
 また、仕切体100は、幅方向Yにおける長さが、同方向における搬送部覆い体50の長さよりも長くなっており、仕切体100をガスシール構造30に配置する状態では、仕切体100は、一部が端部覆い体90と長さ方向Xに重なって配置される。さらに、仕切体100が有する仕切体開口部104も同様に、幅方向Yにおける長さが搬送部覆い体50の長さよりも長くなっており、仕切体100をガスシール構造30に配置する状態では、仕切体開口部104の一部も端部覆い体90と長さ方向Xに重なる。
 仕切体100のブラケット101は、板状の形状で仕切体開口部104の周囲に形成される部位になっており、ブラケット101は、仕切体開口部104の周囲に、鍔状、或いはフランジ状の形状で形成されている。
 搬送部側壁部102は、仕切体100をガスシール構造30に配置した状態において、仕切体開口部104の上下方向Zにおける上側の辺の位置と下側の辺の位置とから、搬送部覆い体50が位置する側に延びる板状の部材になっている。つまり、搬送部側壁部102は、厚さ方向が上下方向Zとなる向きで形成される板状の部材になっており、幅方向Yにおける幅が、仕切体開口部104の同方向における幅と同じ幅となって形成されている。
 また、搬送部側壁部102は、搬送部覆い体50の搬送部上部覆い体51と搬送部下部覆い体52とに対応して2箇所に形成され、仕切体開口部104の上側の辺の位置から搬送部上部覆い体51が位置する側に延びる部分と、仕切体開口部104の下側の辺の位置から搬送部下部覆い体52が位置する側に延びる部分とを有している。これらの搬送部側壁部102は、仕切体100をガスシール構造30に配置した状態では、長さ方向Xにおける仕切体開口部104側の端部の反対側の端部が、搬送部上部覆い体51や搬送部下部覆い体52の近傍に位置している(図4参照)。また、搬送部側壁部102における、搬送部上部覆い体51や搬送部下部覆い体52の近傍に位置する側の端部は、互いに他方の搬送部側壁部102が位置する側に向かって折り曲げられている。
 端部側壁部103は、仕切体100をガスシール構造30に配置した状態において、仕切体開口部104の幅方向Yにおける両側2箇所の辺の位置から、端部覆い体90が位置する側に延びる板状の部材になっている。つまり、2箇所の端部側壁部103は、いずれも厚さ方向が幅方向Yとなる向きで形成される板状の部材になっており、上下方向Zにおける幅が、仕切体開口部104の同方向における幅と同じ幅となって形成されている。
 また、端部側壁部103は、仕切体100をガスシール構造30に配置した状態では、長さ方向Xにおける仕切体開口部104側の端部の反対側の端部が、端部覆い体90の近傍に位置している(図8参照)。また、端部側壁部103における、端部覆い体90の近傍に位置する側の端部は、端部覆い体90の外周面92の形状に沿って円弧状に形成される部分を有している。
 これらのように形成される仕切体100の搬送部側壁部102と端部側壁部103とは、矩形状に形成される仕切体開口部104の辺の位置から長さ方向Xに延びて形成されるため、仕切体100を長さ方向Xに見た場合、搬送部側壁部102と端部側壁部103も、仕切体開口部104と同様に矩形状になっている。つまり、それぞれ2箇所ずつに形成される搬送部側壁部102と端部側壁部103とは、隣り合う搬送部側壁部102と端部側壁部103とが接続されることにより、角筒状の形状で形成されている。このため、搬送部側壁部102と端部側壁部103とは、仕切体100をガスシール構造30に配置した状態では、仕切体開口部104の位置から、搬送部覆い体50や端部覆い体90の位置にかけて、角筒の外部とは隔てる通路を形成している。
 長さ方向Xに見た場合における、搬送部側壁部102と端部側壁部103とにより形成される角筒の内側には、搬送部ラビリンスシール60やシールロール40が位置するため、搬送部側壁部102と端部側壁部103とにより形成される通路は、仕切体開口部104から、シールロール40と搬送部ラビリンスシール60との間の位置に向かった通路になっている。換言すると、仕切体開口部104は、実質的に隔壁15の開口部16と同じ役割を果たすため、仕切体100は、開口部16と、シールロール40の外周面41と搬送部ラビリンスシール60との間の位置とを連通する空間を区画している。
<シール部材110>
 さらに、フレーム31、ステー32、搬送部覆い体50、端部覆い体90、仕切体100には、それぞれが互いに近接、或いは接触する部分に、気密性を確保するシール部材110が配置されている。例えば、搬送部覆い体50の幅方向Yにおける両端には、シール部材110として搬送部覆い体側シール部材111が配置され、端部覆い体90の幅方向Yにおける搬送部覆い体50が位置する側の端部には、シール部材110として端部覆い体側シール部材112が配置されている(図2参照)。これらの搬送部覆い体側シール部材111と端部覆い体側シール部材112とは、上下方向Zに移動可能な搬送部上部覆い体51の位置が、ガスシール構造30の実際の使用状態の位置、即ち、搬送部上部覆い体51が下寄りに位置してシールロール40に近付いた状態の位置では、互いに接触する位置関係になっている。また、搬送部覆い体側シール部材111と端部覆い体側シール部材112とは、搬送部上部覆い体51の上下方向Zにおける位置が上寄りに位置し、シールロール40から上方に離れた状態の位置では、互いに離間する。さらに、これらのように接触したり離間したりする搬送部覆い体側シール部材111と端部覆い体側シール部材112とは、互いの接触面が、搬送部覆い体50の移動方向に対して傾斜する楔状の形状で形成されている。
 また、搬送部覆い体50には、仕切体100の搬送部側壁部102が近接している部分付近に、搬送部側壁部102における、端部側壁部103とによって形成する通路の外側の面に接触するシール部材110である、覆い体仕切体用シール部材114が配置されている(図4参照)。覆い体仕切体用シール部材114は、搬送部上部覆い体51と搬送部下部覆い体52との双方に配置されており、いずれの覆い体仕切体用シール部材114も、搬送部上部覆い体51や搬送部下部覆い体52に沿って幅方向Yに延在して形成されている。また、仕切体100には、ブラケット101におけるステー32やフレーム31に接する側の面に、シール部材110である仕切体ブラケットシール部材118(図5、図8参照)が配置されている。仕切体ブラケットシール部材118は、仕切体100のブラケット101における仕切体開口部104を囲む位置に、仕切体開口部104の一周に亘って配置されている。
 さらに、仕切体100には、シール部材110として仕切体外側シール部材116と仕切体内側シール部材117とが配置されている(図8参照)。このうち、仕切体外側シール部材116は、仕切体100の搬送部側壁部102における、仕切体開口部104が位置する側の端部の反対側の端部において、端部覆い体90の上端に上側に位置する部分と、端部覆い体90の下端に下側に位置する部分とに、それぞれ配置されており、それぞれ端部覆い体90に接触する。
 また、仕切体内側シール部材117は、仕切体100の端部側壁部103における、仕切体開口部104が位置する側の端部の反対側の端部において、搬送部側壁部102とによって形成する通路の内側の面に配置されている。つまり、仕切体100の端部側壁部103における、仕切体開口部104が位置する側の端部の反対側の端部は、端部覆い体90の外周面92に沿って円弧状に形成される部分を含んで形成されているが、仕切体内側シール部材117は、仕切体開口部104の端部と同様に端部覆い体90の外周面92に沿って形成され、端部覆い体90の外周面92に接触する。
 これらのように、異なる部材同士が近接したり接触したりする部分に配置されるシール部材110は、ゴム部材等の弾力性を有する材料からなり、弾性変形によって、目的の部材に対して接触面が密着して接触することにより、気密性を確保することが可能になっている。
<ガスシール構造30及び抽出乾燥装置1の作用>
 本実施形態1に係るガスシール構造30及び抽出乾燥装置1は、以上のような構成を含み、以下、その作用について説明する。抽出乾燥装置1に備えられるガスシール構造30の使用時は、まず、搬送部ラビリンスシール60の仕切板63とシールロール40の外周面41との隙間を調節する。搬送部ラビリンスシール60の仕切板63とシールロール40の外周面41との隙間を調節する際には、例えば、搬送部ラビリンスシール60が有する保持ボルト65を緩めた状態で、仕切板63をシールロール40の外周面41に接触させ、仕切板63がシールロール40の外周面41に接触している状態で保持ボルト65を締め付ける。その後、仕切板63とシールロール40の外周面41との隙間が所望の隙間になるように、搬送部ラビリンスシール60を保持する搬送部覆い体50の上下方向Zにおける位置を調節する。
 搬送部覆い体50の調節は、搬送部上部覆い体51では、ストローク構造70に備えられるストッパ87の調節によって行う。つまり、搬送部上部覆い体51は、ストローク構造70によって上下方向Zに移動可能になっているが、エアシリンダ71のロッド73が伸びた状態における搬送部上部覆い体51の上下方向Zにおける位置は、ストッパ87によって調節可能になっている。このため、搬送部上部ラビリンスシール61の仕切板63とシールロール40の外周面41との隙間の調節は、搬送部上部ラビリンスシール61の仕切板63がシールロール40の外周面41に接触している状態から、ストッパ87を調節することにより、所望の隙間分、搬送部上部覆い体51を上方に移動させる。これにより、搬送部上部ラビリンスシール61の仕切板63とシールロール40の外周面41との隙間を、所望の隙間にする。
 また、搬送部下部覆い体52では、ジャッキ構造36の調節によって行う。つまり、搬送部下部覆い体52は、ジャッキ構造36によって上下方向Zに移動可能になっているため、搬送部下部ラビリンスシール62の仕切板63とシールロール40の外周面41との隙間の調節は、搬送部下部ラビリンスシール62の仕切板63がシールロール40の外周面41に接触している状態から、ジャッキ構造36を調節することにより、所望の隙間分、搬送部下部覆い体52を下方に移動させる。これにより、搬送部下部ラビリンスシール62の仕切板63とシールロール40の外周面41との隙間を、所望の隙間にする。
 これらのようにして調節する搬送部ラビリンスシール60の仕切板63とシールロール40の外周面41との隙間は、例えば、1mm程度に調節する。
 なお、搬送部ラビリンスシール60の仕切板63とシールロール40の外周面41との隙間は、これ以外の手法によって行ってもよい。例えば、搬送部ラビリンスシール60の仕切板63とシールロール40の外周面41との間に、所望の隙間と同じ大きさの厚さを有する調節用シート(図示省略)を搬送部ラビリンスシール60の仕切板63とシールロール40の外周面41との間に位置させ、この状態で仕切板63の上下方向Zの位置を調節して、仕切板63を当該調節用シートに接触させる。その後、調節用シートを引く抜くことにより、搬送部ラビリンスシール60の仕切板63とシールロール40の外周面41との隙間を、所望の隙間にすることができる。
 これらのようにして、搬送部ラビリンスシール60の仕切板63とシールロール40の外周面41との隙間を所望の隙間にした後、抽出乾燥装置1でシート状部材Sの抽出・乾燥を行う際には、連続する薄膜のフィルム状に形成されるシート状部材Sを、装置の運転前に抽出乾燥装置1における搬送経路に通す。このため、抽出乾燥装置1に配置されるガスシール構造30におけるシート状部材Sの搬送経路にも、シート状部材Sを通す。
 ガスシール構造30では、シート状部材Sの搬送経路は、搬送部上部覆い体51が保持する搬送部上部ラビリンスシール61とシールロール40の外周面41との間の部分になっている。このため、ガスシール構造30におけるシート状部材Sの搬送経路にシート状部材Sを通す際には、搬送部上部ラビリンスシール61とシールロール40の外周面41との間の部分に通すが、搬送部上部ラビリンスシール61の仕切板63とシールロール40の外周面41との隙間は、小さな隙間に調節されている。
 一方、シート状部材Sは、薄膜のフィルム状であり、剛性が低いため、小さな隙間の搬送部上部ラビリンスシール61の仕切板63とシールロール40の外周面41との間にシート状部材Sを通すのは、非常に困難になっている。このため、シート状部材Sを搬送部上部ラビリンスシール61とシールロール40の外周面41との間に通す際には、搬送部上部ラビリンスシール61を保持する搬送部上部覆い体51を上方に移動させる。この場合における搬送部上部覆い体51の上下方向Zの移動は、ストローク構造70を作動させることにより行う。
 図13は、図2に示すガスシール構造30が有する搬送部上部覆い体51を上方に移動させた状態を示す説明図である。図14は、図13のD-D断面図である。搬送部上部覆い体51を上方に移動させる際には、ストローク構造70が有するエアシリンダ71のロッド73を縮める。これにより、ロッド73に連結されているブラケット85がガイドブロック82にガイドされながら上方に移動し、ガイドブロック82に連結されている搬送部上部覆い体51も、ブラケット85の移動に伴って上方に移動する。
 搬送部上部覆い体51が上方に移動することにより、搬送部上部覆い体51に保持されている搬送部上部ラビリンスシール61も上方に移動するため、搬送部上部ラビリンスシール61の仕切板63とシールロール40の外周面41との隙間は、非常に大きくなる。シート状部材Sは、このように搬送部上部ラビリンスシール61の仕切板63とシールロール40の外周面41との隙間が大きくなった状態で、双方の間に通す。
 搬送部上部ラビリンスシール61とシールロール40の外周面41との間にシート状部材Sを通したら、ストローク構造70が有するエアシリンダ71のロッド73を伸ばすことにより、搬送部上部覆い体51を下方に移動させる。
 ここで、ストローク構造70が有するブラケット85に取り付けられているストッパ87は、エアシリンダ71のロッド73を伸ばしてブラケット85が下方に移動した場合には、フレーム31の上側のステー32の上面に当接する(図2参照)。これにより、ブラケット85は、上下方向Zにおける下方への移動が規制され、ストッパ87がステー32に当接している位置よりも下方に移動することができなくなる。これに伴い、ブラケット85に連結されている搬送部上部覆い体51も、ストッパ87がステー32に当接している位置よりも下方に移動することができなくなる。
 このため、エアシリンダ71のロッド73を伸ばすことにより、搬送部上部覆い体51を下方に移動させた場合、搬送部上部覆い体51の上下方向Zにおける位置は、搬送部上部ラビリンスシール61の仕切板63とシールロール40の外周面41との隙間を所望の隙間に調節した際における位置になる。従って、シート状部材Sは、所望の隙間に調節された搬送部上部ラビリンスシール61の仕切板63とシールロール40の外周面41との間に通された状態になり、シート状部材Sを搬送部上部ラビリンスシール61とシールロール40と挟んで搬送することができる状態になる。
 また、搬送部上部覆い体51には、シール部材110である搬送部覆い体側シール部材111と覆い体仕切体用シール部材114とが配置されているため、搬送部上部覆い体51を下方に移動させた際には、搬送部覆い体側シール部材111と覆い体仕切体用シール部材114とは、他の部材と接触してシール面を形成する。詳しくは、幅方向Yにおける搬送部上部覆い体51の両端に配置されている搬送部覆い体側シール部材111は、搬送部上部覆い体51を下方に移動させた際には、端部覆い体90の幅方向Yにおける端部に配置される端部覆い体側シール部材112に接触する。
 つまり、搬送部覆い体側シール部材111は、搬送部上部覆い体51を上方に移動させた際には端部覆い体側シール部材112から離間するが、搬送部上部覆い体51を下方に移動させた際には、搬送部覆い体側シール部材111は端部覆い体側シール部材112に接触する。換言すると、搬送部上部覆い体51に配置される搬送部覆い体側シール部材111と、端部覆い体90に配置される端部覆い体側シール部材112とは、搬送部上部ラビリンスシール61がシールロール40の外周面41から離れた位置となる状態では互いに離間し、搬送部上部ラビリンスシール61の位置がシート状部材Sの搬送状態の位置となる状態では互いに接触する。
 これにより、搬送部上部覆い体51の幅方向Yにおける端部と、端部覆い体90の幅方向Yにおける端部とは、搬送部上部覆い体51を下方に移動させて搬送部上部ラビリンスシール61の位置がシート状部材Sの搬送状態の位置となる状態では、搬送部覆い体側シール部材111と端部覆い体側シール部材112とにより、気密性が確保される。その際に、搬送部覆い体側シール部材111と端部覆い体側シール部材112とは、互いの接触面が、搬送部上部覆い体51の移動方向に対して傾斜する楔状の形状で形成されているため、搬送部上部覆い体51を下方に移動させる際でも、搬送部上部覆い体51は、降下動作が妨げられない。即ち、搬送部覆い体側シール部材111や端部覆い体側シール部材112の形状が、搬送部上部覆い体51の移動方向に対して直交する面を有する形状である場合には、搬送部上部覆い体51を下方に移動させる際に、搬送部上部覆い体51の移動方向に対して直交する面同士が接触し、搬送部上部覆い体51の降下動作中に搬送部覆い体側シール部材111と端部覆い体側シール部材112とが引っ掛かる虞がある。これに対し、搬送部覆い体側シール部材111と端部覆い体側シール部材112との互いの接触面が、搬送部上部覆い体51の移動方向に対して傾斜する楔状の形状で形成されている場合には、搬送部上部覆い体51を下方に移動させる際でも、搬送部上部覆い体51の降下動作を妨げることなく移動させることができる。
 また、搬送部覆い体側シール部材111と端部覆い体側シール部材112との互いの接触面が楔状の形状で形成されているため、搬送部上部覆い体51を下方に移動させることによって双方の接触面が接触した際には、搬送部覆い体側シール部材111と端部覆い体側シール部材112とは、搬送部上部覆い体51の幅方向Yにおける位置を所定の位置に位置させるセンタリング作用を発生する。これにより、搬送部上部覆い体51の配置位置の再現性を高めることができる。さらに、搬送部覆い体側シール部材111と端部覆い体側シール部材112との互いの接触面が楔状の形状で形成されているため、互いが接触する際には、それぞれ圧縮される状態で接触する。これにより、より高い気密性が確保される。
 また、覆い体仕切体用シール部材114は、搬送部上部覆い体51を上方に移動させた際には仕切体100から離間するが、搬送部上部覆い体51を下方に移動させた際には、覆い体仕切体用シール部材114は仕切体100の搬送部側壁部102に接触する。換言すると、搬送部上部覆い体51に配置される覆い体仕切体用シール部材114は、搬送部上部ラビリンスシール61がシールロール40の外周面41から離れた位置となる状態では、仕切体100から離間し、搬送部上部ラビリンスシール61の位置がシート状部材Sの搬送状態の位置となる状態では、仕切体100に接触する。これにより、搬送部上部覆い体51と仕切体100とが接近している部分では、搬送部上部覆い体51を下方に移動させて搬送部上部ラビリンスシール61の位置がシート状部材Sの搬送状態の位置となる状態では、覆い体仕切体用シール部材114により、気密性が確保される。
 抽出乾燥装置1は、このようにシート状部材Sを、ガスシール構造30の搬送部上部ラビリンスシール61とシールロール40の間を通して搬送することができる状態で、シート状部材Sの抽出・乾燥を行う。抽出乾燥装置1で、シート状部材Sの抽出・乾燥を行う際には、抽出乾燥装置1には、シート状部材Sの搬送方向における上流側の工程で成形した、ポリオレフィン系樹脂に多数の微細孔が開孔して微細孔に液状可塑剤が入り込んだ薄膜のフィルム状のシート状部材Sが、抽出装置5に搬送される。抽出装置5では、シート状部材Sを搬送しながら溶剤槽6に溜められた溶剤7にシート状部材Sを浸け、シート状部材Sから液状可塑剤を除去する。
 液状可塑剤が除去されたシート状部材Sは、抽出装置5から乾燥装置10に搬送される。乾燥装置10では、シート状部材Sを搬送しながら、乾燥室11内でエアナイフ25によってシート状部材Sに対してエアを吹きつけることにより、シート状部材Sを乾燥させ、シート状部材Sに付着した溶剤7をシート状部材Sから取り除く。
 乾燥したシート状部材Sは、乾燥装置10の隔壁15に形成される開口部16からガスシール構造30に送られる。ガスシール構造30では、シート状部材Sが搬送部上部ラビリンスシール61とシールロール40の間を通って搬送されるように予め準備されているため、シート状部材Sは、搬送部上部ラビリンスシール61とシールロール40の間を通って、抽出乾燥装置1から下流側の工程に搬送される。
 ここで、乾燥装置10の乾燥室11内では、シート状部材Sが乾燥させられることにより、抽出装置5でシート状部材Sに付着した溶剤7は乾燥室11内で気化し、乾燥室11内に充満している。このため、乾燥室11内のガスは、乾燥室11の外に漏出しないのが好ましいが、搬送部ラビリンスシール60とシールロール40との間には、僅かな隙間があいており、この隙間から漏れ易くなっている。詳しくは、搬送部ラビリンスシール60とシールロール40との間には、搬送部ラビリンスシール60の仕切板63とシールロール40の外周面41との間に、僅かな隙間があいている。
 一方で、搬送部ラビリンスシール60は、複数の仕切板63と複数のスペーサ64とにより区画されてシールロール40が位置する側が開口する複数の空間部67が、シート状部材Sの搬送方向、或いは、長さ方向Xに並んで形成されている。このため、搬送部ラビリンスシール60とシールロール40との間を通って漏れようとするガスは、搬送部ラビリンスシール60の仕切板63とシールロール40の外周面41との間の部分と、空間部67とを交互に通って流れることになる。
 従って、搬送部ラビリンスシール60とシールロール40との間を通るガスは、搬送部ラビリンスシール60の仕切板63とシールロール40の外周面41との間を通って空間部67に到達する度に減圧され、搬送部ラビリンスシール60とシールロール40との間を通って流れようとする圧力が弱まる。これにより、搬送部ラビリンスシール60とシールロール40との間を通って漏れようとするガスは、ガスの流れ方向における圧力が弱まることによりガスの流れが弱まり、長さ方向Xにおける搬送部ラビリンスシール60の両側同士の間では、いずれの方向にも、ガスは搬送部ラビリンスシール60とシールロール40との間を通って漏れ難くなる。
 また、乾燥装置10の隔壁15に形成される開口部16、或いは、仕切体開口部104の位置から、搬送部覆い体50や端部覆い体90の位置にかけて、仕切体100によって通路が形成されているが、仕切体100における、長さ方向Xにおいて仕切体開口部104が位置する側の端部の反対側の端部には、シール部材110が配置されている。このため、仕切体100における、仕切体開口部104が位置する側の端部の反対側の端部と、搬送部覆い体50や端部覆い体90とは、シール部材110によってシールされ、気密性が確保されている。
 つまり、仕切体100における、長さ方向Xにおいて仕切体開口部104が位置する側の端部の反対側の端部と、搬送部覆い体50とは、搬送部覆い体50に配置される覆い体仕切体用シール部材114が、仕切体100の搬送部側壁部102に接触することによりシールされている。また、仕切体100における、長さ方向Xにおいて仕切体開口部104が位置する側の端部の反対側の端部と、端部覆い体90とは、仕切体100の端部側壁部103に配置される仕切体外側シール部材116と仕切体内側シール部材117とが端部覆い体90に接触することにより、シールされている。これにより、仕切体100の搬送部側壁部102と端部側壁部103とによって、仕切体開口部104の位置から搬送部覆い体50や端部覆い体90の位置にかけて形成される通路は、仕切体100における搬送部覆い体50や端部覆い体90が位置する側の端部と、搬送部覆い体50や端部覆い体90とが、シール部材110によってシールされることにより、気密性が確保されている。
 また、搬送部覆い体50の幅方向Yにおける両側の端部と、端部覆い体90における搬送部覆い体50が位置する側の端部も、搬送部覆い体50に配置される搬送部覆い体側シール部材111と、端部覆い体90に配置される端部覆い体側シール部材112とが互いに接触することによりシールされ、気密性が確保されている。これらにより、乾燥室11内からのガスは、搬送部覆い体50や端部覆い体90と仕切体100との間の部分や、搬送部覆い体50と端部覆い体90との間の部分からも漏れ難くなっている。
 また、端部覆い体90の内周面91には、シールロール40側が開口する複数の空間部97がシールロール40の延在方向に並ぶロール端部ラビリンスシール95が形成されている。このため、端部覆い体90の内周面91とシールロール40との間にガスが入り込んだ場合でも、このガスは、シールロール40の延在方向におけるロール端部ラビリンスシール95の両側同士の間で流れ難くなるため、ガスはロール端部ラビリンスシール95とシールロール40との間を通って漏れ難くなる。
 また、乾燥装置10には、乾燥室11内で気化した溶剤7を大気中に放出しないように、排気ダクト22が配置されている。排気ダクト22は、乾燥室11内のガスを吸引して乾燥室11の外に排気し、排気したガスをガス回収装置に送る。ガス回収装置は、排気ダクト22から送られてきた気体中より、気化した溶剤7を回収する。乾燥室11内は、このように内部の気体が排気ダクト22から排気されるため、乾燥室11の外側に対して気圧が低くなっている。即ち、乾燥室11の内部は、乾燥室11の外部に対して負圧になっている。
 このため、長さ方向Xにおける搬送部ラビリンスシール60の両側同士の間では、ガスは、乾燥室11の外側、或いは、シート状部材Sの搬送方向における下流側の位置から、乾燥室11が位置する側に向けて流れ易くなっている。これにより、乾燥室11内のガスは、乾燥室11の外側により確実に漏れ難くなっており、ガスシール構造30は、乾燥室11内のガスを乾燥室11の外に漏出させることなく、シート状部材Sを乾燥室11内から乾燥室11の外に向けて搬送することができる。
 これらのように、ガスの漏出を抑制できるガスシール構造30は、メンテナンス時にはシールロール40を着脱することがあるが、シールロール40の延在方向における搬送部覆い体50の両側に配置される端部覆い体90は、シールロール40の外周面41を覆う範囲が、シールロール40の円周方向の約180°の範囲になっている。このため、シールロール40は、軸端部45を回転自在に支持する軸受部35を軸端部45から取り外したら、端部覆い体90で覆われていない方向にシールロール40を移動させることにより、シールロール40を容易に取り外すことができる。
 シールロール40をガスシール構造30に取り付ける際には、端部覆い体90に対して、円周方向において端部覆い体90が形成されていない位置からシールロール40を配置し、軸端部45に軸受部35を取り付けることにより、容易に取り付けることができる。これにより、シールロール40をガスシール構造30に対して容易に着脱することができ、メンテナンス性を確保することができる。
<実施形態1の効果>
 以上の実施形態1に係るガスシール構造30及び抽出乾燥装置1では、シールロール40の外周面41に対向する位置に、シート状部材Sの搬送方向に並びシールロール40側が開口する複数の空間部67を有する搬送部ラビリンスシール60が配置されているため、シート状部材Sの搬送方向におけるシールロール40の両側で、ガスが互いの方向に向かって流れることを抑制することができる。また、処理室である乾燥室11内を、シールロール40が配置される側に対して負圧にする排気ダクト22が備えられているため、シート状部材Sの搬送方向における搬送部ラビリンスシール60の両側では、ガスの流れはシート状部材Sの搬送方向における下流側から、乾燥室11が位置する側に流れ易くすることができる。このため、シート状部材Sに対してシール性を確保する部分の隙間を、必要以上に小さくすることなくガスの漏れを抑制することができ、製造時における精度を高めることなく、シール性を確保するができる。この結果、容易にシール性を確保することができる。
 また、乾燥装置10の隔壁15に形成される開口部16と、搬送部覆い体50及び端部覆い体90との間には、開口部16と、シールロール40の外周面41と搬送部ラビリンスシール60との間の位置とを連通する空間を区画する仕切体100が配置されているため、乾燥室11内のガスが、シールロール40の外周面41と搬送部ラビリンスシール60との間の位置以外から漏れることを抑制することができる。この結果、より確実にシール性を向上させることができる。
 また、端部覆い体90には、シールロール40の延在方向に並びシールロール40側が開口する複数の空間部97を有するロール端部ラビリンスシール95が形成されているため、シールロール40の延在方向へのガスの流れを、ロール端部ラビリンスシール95によって抑制することができる。この結果、より確実にシール性を向上させることができる。
 また、搬送部覆い体50は、シールロール40の外周面41からの距離を変化させることができるため、搬送部ラビリンスシール60とシールロール40の外周面41との間にシート状部材Sを通す際には、搬送部ラビリンスシール60を保持する搬送部覆い体50とシールロール40の外周面41との距離を大きくすることより、容易に通すことができる。これにより、シート状部材Sが、薄膜のフィルム状であることにより剛性が低い場合でも、搬送部ラビリンスシール60とシールロール40の外周面41との間に、シート状部材Sを容易に通すことができる。この結果、ガスシール構造30の使い勝手を向上させることができる。
 また、搬送部覆い体50に配置される搬送部覆い体側シール部材111と、端部覆い体90に配置される端部覆い体側シール部材112とは、互いの接触面が搬送部覆い体50の移動方向に対して傾斜する楔状の形状で形成されているため、双方のシール部材110が近付く方向に搬送部覆い体50が移動することにより、互いが接触する際には、それぞれ圧縮される状態で接触する。これにより、より高い気密性を確保することができ、搬送部覆い体50と端部覆い体90との間の部分のシール性を高めることができる。この結果、より確実にシール性を向上させることができる。
 また、搬送部覆い体側シール部材111と端部覆い体側シール部材112との互いの接触面が楔状の形状で形成されているため、搬送部上部覆い体51を下方に移動させる際でも、搬送部上部覆い体51の降下動作を妨げることなく移動させることができる。また、搬送部覆い体側シール部材111と端部覆い体側シール部材112との互いの接触面が接触した際におけるセンタリング作用により、搬送部上部覆い体51の配置位置の再現性を高めることができる。これらの結果、搬送部上部覆い体51を上方位置から降下させてシート状部材Sを搬送させることができる状態にする際に、搬送部上部覆い体51を、より容易に、且つ、確実に適切な位置に配置することができる。
[実施形態2]
 実施形態2に係るガスシール構造30は、実施形態1に係るガスシール構造30と略同様の構成であるが、排気構造150を備える点に特徴がある。他の構成は実施形態1と同様なので、その説明を省略すると共に、同一の符号を付す。
 図15は、実施形態2に係るガスシール構造30の正面図であり、図1のA-A矢視図である。図16は、図15のE-E断面図である。図17は、図15のE-E断面における要部斜視図である。実施形態2に係るガスシール構造30は、実施形態1に係るガスシール構造30と同様に、抽出乾燥装置1(図1参照)に備えられており、シールロール40と、搬送部覆い体50に保持される搬送部ラビリンスシール60と、端部覆い体90に形成されるロール端部ラビリンスシール95とを有している。また、実施形態2に係るガスシール構造30は、搬送部ラビリンスシール60が有する空間部67や、ロール端部ラビリンスシール95が有する空間部97に位置するガスを、空間部67、97から乾燥室11(図1参照)の外に向けて排気する排気構造150を備えている。
<搬送部側排気構造151>
 搬送部ラビリンスシール60が有する空間部67から乾燥室11の外に向けて排気する排気構造150である搬送部側排気構造151は、スペーサ貫通孔155と、搬送部側排気口161とを有して構成されている。スペーサ貫通孔155は、搬送部ラビリンスシール60が有するスペーサ64を上下方向Zに貫通する孔になっている。スペーサ貫通孔155は、スペーサ64を上下方向Zに貫通することにより、搬送部ラビリンスシール60の空間部67と、搬送部覆い体50のケーシング53の内部とを連通しており、幅方向Yに延在するスペーサ64に対して、幅方向Yに複数が並んで形成されている。このように形成されるスペーサ貫通孔155は、搬送部上部ラビリンスシール61のスペーサ64と、搬送部下部ラビリンスシール62のスペーサ64との双方に形成されている。本実施形態2では、スペーサ貫通孔155は、仕切板63と交互に重ねられて配置される複数のスペーサ64のうち、重ねる方向における中央寄りの3つのスペーサ64に形成されている。
 搬送部側排気口161は、搬送部ラビリンスシール60が有する空間部67から乾燥室11の外に向けて排気するための排気口160になっている。搬送部側排気口161は、搬送部覆い体50のケーシング53の上下方向Zにおける、搬送部ラビリンスシール60を保持する側の反対側の端部に配置されている。つまり、搬送部上部覆い体51では、搬送部側排気口161は、ケーシング53の上下方向Zにおける上端に配置されており、搬送部下部覆い体52では、搬送部側排気口161は、ケーシング53の上下方向Zにおける下端に配置されている。
 これらのように配置される搬送部側排気口161は、ケーシング53の内部に連通している。搬送部側排気口161は、搬送部ラビリンスシール60の空間部67に位置するガスを排気することが可能になっており、乾燥装置10が有する排気ダクト22(図1参照)と同様に、吸気するブロワ等の送風装置(図示省略)と、気体中の所定の成分を回収するガス回収装置(図示省略)に接続されている。
<端部側排気構造152>
 図18は、図15のF-F断面図である。図19は、図15のF-F断面における要部斜視図である。ロール端部ラビリンスシール95が有する空間部97から乾燥室11の外に向けて排気する排気構造150である端部側排気構造152は、端部覆い体貫通孔156と、端部覆い体排気室157と、端部側排気口162とを有して構成されている。端部覆い体排気室157は、端部覆い体90の外周面92寄りの位置に形成される空間になっており、端部覆い体貫通孔156は、ロール端部ラビリンスシール95の空間部97と、端部覆い体排気室157とを貫通する孔になっている。
 図20は、図19に示す端部覆い体90の斜視図である。図21は、図20に示す端部覆い体90を外周面92側から見た斜視図である。図22は、図20に示す端部覆い体90を水平方向に切断した状態を示す要部斜視図である。図23は、図20に示す端部覆い体90を溝部96に沿って切断した状態を示す要部斜視図である。端部覆い体排気室157は、端部覆い体90の外周面92に形成される溝に、外周面92と同一平面となる排気室蓋部材158によって蓋が施されることにより形成される空間になっており、幅方向Yにおける位置が、ロール端部ラビリンスシール95の溝部96と同じ位置に形成されている。詳しくは、端部覆い体排気室157を形成する溝は、端部覆い体90の外周面92における、幅方向Yにおける位置がロール端部ラビリンスシール95の溝部96と同じ位置に、溝部96に沿って円弧状に形成される溝になっている。このため、端部覆い体排気室157を形成する溝は、ロール端部ラビリンスシール95の溝部96と同様に、幅方向Yに2本が並んで形成されている。
 排気室蓋部材158は、このように形成される溝の、外周面92に対する開口部分を塞ぐ蓋になっている。これにより、端部覆い体90の外周面92に形成された溝は閉塞され、当該溝は、排気室蓋部材158によって閉塞された空間になる。このように形成される空間が、端部覆い体排気室157として形成され、端部覆い体排気室157は、ロール端部ラビリンスシール95が有する2本の溝部96に対応して、2本が形成される。2本の端部覆い体排気室157は、幅方向Yにおける位置が、それぞれロール端部ラビリンスシール95における対応する溝部96と同じ位置に配置される。
 端部覆い体貫通孔156は、このように形成される端部覆い体排気室157と、対応する溝部96との間で貫通する孔になっている。このため、端部覆い体貫通孔156は、端部覆い体排気室157と、ロール端部ラビリンスシール95の空間部97とを連通している。また、端部覆い体貫通孔156は、各ロール端部ラビリンスシール95の空間部97に複数が形成されており、複数の端部覆い体貫通孔156は、端部覆い体90の内周面91の円弧の中心を中心とする、放射状に並んで形成されている。
 端部側排気口162は、ロール端部ラビリンスシール95が有する空間部97から乾燥室11の外に向けて排気するための排気口160になっている。端部側排気口162は、端部覆い体排気室157の蓋となる排気室蓋部材158に取り付けられており、端部側排気口162は、端部覆い体排気室157ごとに1つずつが配置されている。また、幅方向Yに並ぶ端部覆い体排気室157の端部側排気口162同士は、端部覆い体90の外周面92の円弧の円周方向における位置が、互いに異なる位置に配置されている。なお、本実施形態2では、製造時に端部覆い体90の外周面92に端部側排気口162を取り付ける際に、2つの端部側排気口162を取り付け易くするように、端部側排気口162同士の位相を異ならせて配置しているが、製造時に2つの端部側排気口162を端部覆い体90に適切に取り付けることができれば、2つの端部側排気口162は同位相で配置してもよい。
 これらのように配置される端部側排気口162は、ロール端部ラビリンスシール95の空間部97に位置するガスを排気することが可能になっており、搬送部側排気口161と同様に、吸気するブロワ等の送風装置(図示省略)と、気体中の所定の成分を回収するガス回収装置(図示省略)に接続されている。
<ガスシール構造30の作用>
 本実施形態2に係るガスシール構造30は、以上のような構成を含み、以下、その作用について説明する。実施形態2に係るガスシール構造30では、ガスシール構造30を備える抽出乾燥装置1でシート状部材Sの抽出・乾燥を行う際には、搬送部ラビリンスシール60の空間部67に位置するガスを、搬送部側排気構造151によって排気し、ロール端部ラビリンスシール95の空間部97に位置するガスを、端部側排気構造152によって排気する。
 詳しくは、搬送部側排気構造151は、搬送部側排気構造151に接続される送風装置の吸引力により、搬送部ラビリンスシール60の空間部67に位置するガスをスペーサ貫通孔155から吸引し、搬送部覆い体50のケーシング53の内部を介して搬送部側排気口161から排気する。これにより、乾燥装置10の乾燥室11内が負圧であることにより、乾燥室11の外から搬送部ラビリンスシール60とシールロール40との間の部分に流れてきたガスを、乾燥室11内に取り込むことなく、搬送部側排気口161から排気することができる。
 同様に、端部側排気構造152は、端部側排気構造152に接続される送風装置の吸引力により、ロール端部ラビリンスシール95の空間部97に位置するガスを端部覆い体貫通孔156から吸引し、端部覆い体排気室157を介して端部側排気口162から排気する。これにより、乾燥装置10の乾燥室11内が負圧であることにより、乾燥室11の外からロール端部ラビリンスシール95とシールロール40との間の部分に流れてきたガスを、乾燥室11内に取り込むことなく、端部側排気口162から排気することができる。
<実施形態2の効果>
 以上の実施形態2に係るガスシール構造30は、搬送部ラビリンスシール60の空間部67に位置するガスを、空間部67から乾燥室11の外に向けて排気する排気構造150を有しているため、乾燥室11の外のガスが乾燥室11内に入り込むことを抑制することができる。従って、乾燥室11内のガスの漏出を抑制するのみでなく、乾燥室11の外のガスが乾燥室11内に入り込むことも容易に抑制することができる。この結果、より確実に、容易にシール性を確保することができる。
 また、乾燥室11内では、溶剤7が蒸発する際における気化熱により温度が低下し易くなっているため、水分量の多い外気が乾燥室11内に入り込んだ場合、空気中の水分が、溶剤7が気化する際の気化熱で冷やされて乾燥室11内で凍結し易くなる。このため、外気の空調管理が困難な環境で抽出乾燥装置1が使用される場合、管理が行われていない外気が乾燥室11内に入り込んだ際に、空気中の水分が乾燥室11内で凍結する虞がある。これに対し、本実施形態2では、乾燥室11の外のガスが乾燥室11内に入り込むことを抑制することができるため、外気の管理が行われていない環境で抽出乾燥装置1が使用される場合でも、水分量の多い外気が乾燥室11内に入り込むことを抑制できる。この結果、乾燥室11内での水分の凍結を抑制することができる。
[変形例]
 なお、上述した実施形態1、2では、ガスシール構造30は、抽出乾燥装置1におけるシート状部材Sを送り出す側に配置されているが、ガスシール構造30は、抽出乾燥装置1におけるシート状部材Sの搬入側に配置されていてもよい。つまり、ガスシール構造30は、抽出乾燥装置1が有する抽出装置5におけるシート状部材Sの入口側に配置されていてもよい。
 また、上述した実施形態1、2では、ガスシール構造30は、抽出乾燥装置1に配置されているが、ガスシール構造30が配置される装置は、抽出乾燥装置1以外であってもよい。シート状部材Sの搬送を行う際におけるシール性を確保する装置であれば、ガスシール構造30が適用される装置は問わない。
1…抽出乾燥装置、5…抽出装置、6…溶剤槽、7…溶剤、10…乾燥装置、11…乾燥室(処理室)、15…隔壁、16…開口部、21…給気ダクト、22…排気ダクト、25…エアナイフ、26…ロール、30…ガスシール構造、31…フレーム、32…ステー、33…支持板、35…軸受部、36…ジャッキ構造、40…シールロール、41…外周面、45…軸端部、50…搬送部覆い体、51…搬送部上部覆い体、52…搬送部下部覆い体、53…ケーシング、60…搬送部ラビリンスシール、61…搬送部上部ラビリンスシール、62…搬送部下部ラビリンスシール、63…仕切板、64…スペーサ、65…保持ボルト、66…取付け部材、67…空間部、70…ストローク構造、71…エアシリンダ、72…本体部、73…ロッド、80…支柱、81…支持部材、82…ガイドブロック、85…ブラケット、86…アーム、86a…幅狭部、86b…段差部、87…ストッパ、90…端部覆い体、91…内周面、92…外周面、95…ロール端部ラビリンスシール、96…溝部、97…空間部、98…閉塞部、100…仕切体、101…ブラケット、102…搬送部側壁部、103…端部側壁部、104…仕切体開口部、110…シール部材、111…搬送部覆い体側シール部材、112…端部覆い体側シール部材、114…覆い体仕切体用シール部材、116…仕切体外側シール部材、117…仕切体内側シール部材、118…仕切体ブラケットシール部材、S…シート状部材

Claims (7)

  1.  処理室を区画し、シート状部材が通る開口部を有する隔壁における前記処理室側の面の反対側の面側に配置されるシールロールと、
     前記シールロールの外周面に対向する位置で、且つ、前記開口部から搬送される前記シート状部材を前記シールロールとの間に通すことができる位置に配置され、前記シート状部材の搬送方向に並び前記シールロール側が開口する複数の空間部を有する搬送部ラビリンスシールと、
     前記処理室内を、前記シールロールが配置される側に対して負圧にする排気ダクトと、
     を備えることを特徴とするガスシール構造。
  2.  処理室を区画し、シート状部材が通る開口部を有する隔壁における前記処理室側の面の反対側の面側に配置されるシールロールと、
     前記シールロールの外周面に対向する位置で、且つ、前記開口部から搬送される前記シート状部材を前記シールロールとの間に通すことができる位置に配置され、前記シート状部材の搬送方向に並び前記シールロール側が開口する複数の空間部を有する搬送部ラビリンスシールと、
     前記空間部に位置するガスを前記空間部から前記処理室の外に向けて排気する排気構造と、
     を備えることを特徴とするガスシール構造。
  3.  前記搬送部ラビリンスシールは、搬送部覆い体に保持され、
     前記シールロールの延在方向における前記搬送部覆い体が配置される位置の両側には、前記シールロールの円周方向における所定の範囲を覆う端部覆い体が配置され、
     前記開口部と、前記搬送部覆い体及び前記端部覆い体との間には、前記開口部と、前記シールロールの前記外周面と前記搬送部ラビリンスシールとの間の位置とを連通する空間を区画する仕切体が配置される請求項1または2に記載のガスシール構造。
  4.  前記端部覆い体には、前記シールロールの延在方向に並び前記シールロール側が開口する複数の空間部を有するロール端部ラビリンスシールが形成される請求項3に記載のガスシール構造。
  5.  前記搬送部覆い体は、前記シールロールの前記外周面からの距離を変化させることができる請求項3または4に記載のガスシール構造。
  6.  前記搬送部覆い体と前記端部覆い体とには、前記搬送部ラビリンスシールの位置が前記シート状部材の搬送状態の位置となる状態では互いに接触し、前記搬送部ラビリンスシールが前記シールロールの前記外周面から離れた位置となる状態では互いに離間するシール部材がそれぞれ配置されており、
     前記シール部材は、互いの接触面が前記搬送部覆い体の移動方向に対して傾斜する楔状の形状で形成される請求項5に記載のガスシール構造。
  7.  樹脂材料と液状可塑剤とを溶融混練後に成形して得られたシート状部材から溶剤を用いて前記液状可塑剤を抽出する抽出装置と、
     前記シート状部材を乾燥させることにより前記シート状部材に付着した前記溶剤を取り除く乾燥装置と、
     前記乾燥装置の乾燥室を区画し、前記シート状部材が通る開口部を有する隔壁における前記乾燥室側の面の反対側の面側に配置されるシールロールと、
     前記シールロールの外周面に対向する位置で、且つ、前記開口部から搬送される前記シート状部材を前記シールロールとの間に通すことができる位置に配置され、前記シート状部材の搬送方向に並び前記シールロール側が開口する複数の空間部を有する搬送部ラビリンスシールと、
     前記乾燥室内を、前記シールロールが配置される側に対して負圧にする排気ダクトと、
     を備えることを特徴とする抽出乾燥装置。
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