WO2022102406A1 - 抽出乾燥装置 - Google Patents

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WO2022102406A1
WO2022102406A1 PCT/JP2021/039669 JP2021039669W WO2022102406A1 WO 2022102406 A1 WO2022102406 A1 WO 2022102406A1 JP 2021039669 W JP2021039669 W JP 2021039669W WO 2022102406 A1 WO2022102406 A1 WO 2022102406A1
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WO
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film
drying chamber
downstream
upstream
roll
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/039669
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English (en)
French (fr)
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拓哉 結城
孝義 佐野
正嗣 田村
光明 芹澤
雄太 水上
Original Assignee
芝浦機械株式会社
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Filing date
Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B13/00Machines and apparatus for drying fabrics, fibres, yarns, or other materials in long lengths, with progressive movement
    • F26B13/06Machines and apparatus for drying fabrics, fibres, yarns, or other materials in long lengths, with progressive movement with movement in a sinuous or zig-zag path
    • F26B13/08Machines and apparatus for drying fabrics, fibres, yarns, or other materials in long lengths, with progressive movement with movement in a sinuous or zig-zag path using rollers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J9/00Working-up of macromolecular substances to porous or cellular articles or materials; After-treatment thereof
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B21/00Arrangements or duct systems, e.g. in combination with pallet boxes, for supplying and controlling air or gases for drying solid materials or objects
    • F26B21/004Nozzle assemblies; Air knives; Air distributors; Blow boxes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B25/00Details of general application not covered by group F26B21/00 or F26B23/00
    • F26B25/20Rollers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Definitions

  • the present invention relates to an extraction / drying device.
  • a method for producing a porous film such as a separator used in a lithium ion battery
  • a method for producing a porous film using a plasticizer is known.
  • a resin composition is mixed with a plasticizer, melted and kneaded at a high temperature to form a sheet, then stretched by a stretching machine, and a solvent is used in an extraction and drying device.
  • a method for producing a porous film by extracting a plasticizer using a plasticizer and drying the solvent is described.
  • a band-shaped wavy continuous pattern or a plurality of patterns may be formed on the film surface depending on the operating conditions.
  • Oil marks which are transparent dot-like patterns, may occur.
  • the oil mark is that when the solvent adhering to the film in the extraction process is dried in the drying process, the plasticizer dissolved in the solvent remains on the film without vaporizing, and the plasticizer remains locally. Caused by. Since the oil mark has a bad appearance and is detected as a defect in the inspection device for inspecting the manufactured porous film, there is room for improvement from the viewpoint of suppressing the oil mark.
  • the present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to provide an extraction / drying device capable of suppressing the generation of oil marks.
  • the extraction / drying apparatus has a storage tank in which a liquid through which a film passes is stored, and a storage tank that communicates with the storage tank and is stored in the storage tank.
  • the downstream side drying chamber arranged on the downstream side of the upstream side drying chamber in the transport direction of the film, the upstream side drying chamber and the downstream side drying chamber are separated, and the upstream side drying chamber to the downstream side.
  • a partition wall having a communication portion through which the film transported toward the side drying chamber passes, and a downstream side arranged in the downstream drying chamber and spraying a temperature-controlled gas onto the film transported in the downstream drying chamber. Equipped with an air nozzle.
  • the extraction / drying device according to the present invention has the effect of suppressing the generation of oil marks.
  • FIG. 1 is a schematic view showing an apparatus configuration of an extraction / drying apparatus according to an embodiment.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram showing a process of drying a film with the extraction / drying apparatus according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a schematic view showing an example of a conventional extraction / drying device.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram showing a process of drying a film with the extraction / drying apparatus shown in FIG.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram of the oil mark.
  • FIG. 1 is a schematic view showing an apparatus configuration of the extraction / drying apparatus 1 according to the embodiment.
  • the vertical direction of the extraction / drying device 1 in the normal use state will be described as the vertical direction Z in the extraction / drying device 1
  • the upper side of the extraction / drying device 1 in the normal use state will be referred to as the extraction / drying device 1.
  • the lower side in the normal use state of the extraction / drying device 1 will be described as the lower side in 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 direction in which the film F conveyed by the extraction / drying device 1 advances is defined as the length direction Y in the extraction / drying device 1
  • the direction orthogonal to the length direction Y is defined in the extraction / drying device 1. This will be described as the width direction X.
  • the extraction / drying device 1 is mainly used for manufacturing a separator film used for a lithium ion battery, and has an extraction device 2 and a drying device 5.
  • the resin material which is the raw material of the separator film and the liquid plasticizer which is a liquid plasticizer are melt-kneaded and then formed into a sheet shape.
  • the film F, which is a thin film member of the above, is obtained, and the extraction / drying device 1 is a device for removing the liquid plasticizer from the obtained film F.
  • 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 device 1 at the time of manufacturing the separator film, these resin materials and the liquid plasticizer are melt-kneaded into a sheet, and further, the sheet is stretched to form a large number of fine particles in the polyolefin resin. The pores are opened to form a thin film F in which the liquid plasticizer has entered the fine pores.
  • the extraction / drying apparatus 1 extracts and removes the liquid plasticizer impregnated in the film F from the film F thus formed, so that the liquid plasticizer can be obtained from a large number of fine pores opened in the polyolefin resin. It is configured as a device for pulling out to form a film F in which a large number of micropores are opened.
  • the extraction device 2 included in the extraction / drying device 1 extracts the liquid plasticizer from the film F conveyed to the extraction / drying device 1 using the solvent MC. Therefore, the extraction device 2 has a storage tank 3 which is a tank for the liquid solvent MC, and the solvent MC is stored in the storage tank 3. As the solvent MC, for example, methylene chloride is used. A plurality of storage tank rolls 4 are arranged in the storage tank 3, and in the extraction device 2, the film F is wound around the storage tank roll 4 in the storage tank 3 and the film F is applied to the solvent MC in the storage tank 3. The liquid plasticizer is extracted by transporting the film F while being immersed, and the liquid plasticizer is removed from the film F.
  • the storage tank 3 is a tank in which the liquid through which the film F passes is stored in this way.
  • the drying device 5 included in the extraction / drying device 1 is arranged on the downstream side of the extraction device 2 in the transport direction of the film F, and the extraction device 2 dries the solvent MC adhering to the film F. That is, the drying device 5 dries the film F to remove the solvent MC adhering to the film F in the extraction device 2 from the film F.
  • the drying device 5 has a drying chamber 6 which is a processing chamber for drying the film F.
  • the drying chamber 6 the upstream side drying chamber 10 and the downstream side of the upstream side drying chamber 10 in the transport direction of the film F are provided. It has a downstream drying chamber 20 arranged in.
  • a partition wall 30 for partitioning the upstream drying chamber 10 and the downstream drying chamber 20 is arranged between the upstream drying chamber 10 and the downstream drying chamber 20.
  • the upstream drying chamber 10 and the downstream drying chamber 20 are arranged adjacent to each other in the horizontal direction via the partition wall 30. That is, the upstream side drying chamber 10 and the downstream side drying chamber 20 are provided with a partition wall 30 that divides the internal space of the drying chamber 6 into two spaces inside one drying chamber 6. It is formed next to each other through.
  • the film F conveyed from the extraction device 2 to the drying device 5 is conveyed from the extraction device 2 to the upstream drying chamber 10 of the drying device 5, and is conveyed from the upstream drying chamber 10 to the downstream drying chamber 20 of the drying device 5. Will be transported in the order in which they are used.
  • the upstream drying chamber 10 communicates with the storage tank 3, whereby the drying chamber 6 communicates with the extraction device 2 via the storage tank 3. are doing.
  • the storage tank 3 is open toward the upper side
  • the upstream drying chamber 10 is arranged on the upper side of the storage tank 3, and the lower surface is open toward the storage tank 3.
  • the portion of the upstream drying chamber 10 that communicates with the storage tank 3 does not directly communicate with the atmosphere outside the upstream drying chamber 10, but is on the upstream side.
  • the solvent MC stored in the storage tank 3 is interposed between the inner atmosphere and the outer atmosphere of the drying chamber 10.
  • the upstream drying chamber 10 communicates with the storage tank 3 in which the solvent MC is stored, and the upstream drying chamber 10 passes through the solvent MC stored in the storage tank 3. It is possible to convey the film F.
  • a liquid draining roll 12, an upstream air nozzle 13, and a temperature control roll 16 are arranged in the upstream drying chamber 10.
  • the liquid draining roll 12 and the upstream air nozzle 13 are arranged in the upstream drying chamber 10 as a liquid removing device 11 for removing the solvent MC adhering to the film F conveyed in the upstream drying chamber 10.
  • a plurality of liquid draining rolls 12 are arranged on the upper side of the storage tank 3 in the upstream drying chamber 10, and the plurality of liquid draining rolls 12 are each formed in a cylindrical shape, and the axial direction of the cylinder is extraction and drying. It is arranged in the direction along the width direction X of the device 1.
  • three of the draining rolls 12 are located in the upstream drying chamber 10 at substantially the same position in the length direction Y of the extraction / drying device 1, and the cylinders are vertically aligned with each other in the axial direction. They are arranged side by side in the direction Z.
  • One of the temperature control rolls 16 is arranged in the upstream drying chamber 10, and is formed in a cylindrical shape like the liquid draining roll 12, and the axial direction of the cylinder is along the width direction X of the extraction drying device 1. It is arranged in the vertical orientation.
  • the temperature control roll 16 is formed with a diameter of a cylinder larger than the diameter of the drain roll 12, and is arranged above the drain roll 12. In other words, the diameter of the cylinder of the draining roll 12 is relatively small, and the diameters of the three draining rolls 12 are almost the same.
  • the film F can be hung around the liquid draining roll 12 and the temperature control roll 16 which are formed in a columnar shape, respectively, and the liquid draining roll 12 and the temperature control roll 16 are both of a motor or the like.
  • the power supplied from the power source makes it possible to rotate around the axis of the cylinder. Therefore, the liquid draining roll 12 and the temperature control roll 16 are rotated in a state where the film F is hung around, so that the hung film F is directed from the storage tank 3 side to the downstream side drying chamber 20 side. Can be transported.
  • both sides of the film F are hung so as to be alternately in contact with each other between the adjacent liquid draining rolls 12 and the temperature control roll 16. That is, in a state where the film F is hung around the liquid draining roll 12 and the temperature control roll 16, for example, two adjacent liquid draining rolls 12 come into contact with different surfaces of the film F. In this way, the film F is hung on the liquid draining roll 12 and the temperature control roll 16, and the liquid draining rolls 12 and the temperature control rolls 16 are alternately in contact with both sides of the film F. By rotating 12 and the temperature control roll 16, the liquid draining roll 12 and the temperature control roll 16 convey the film F.
  • the diameter of the cylinder is formed to be smaller than that of the temperature control roll 16, and the liquid draining roll 12 in which a plurality of cylinders are arranged side by side in the vertical direction Z applies pressure to the film F while applying pressure to the film. F can be transported.
  • the temperature of both the liquid draining roll 12 and the temperature control roll 16 can be adjusted. Specifically, inside the liquid draining roll 12 and the temperature control roll 16, a flow path through which hot water whose temperature has been controlled by a temperature control device (not shown) arranged outside the drying chamber 6 flows is formed. The hot water can be circulated between the inside of the liquid draining roll 12 or the temperature control roll 16 and the temperature control device. Thereby, the liquid draining roll 12 and the temperature control roll 16 can adjust the temperature of the surface in contact with the film F to an arbitrary temperature by adjusting the temperature and the flow rate of the hot water flowing inside.
  • the temperature of the contact surface 16a in contact with the film F can be set to a temperature equal to or higher than the boiling point of the solvent MC stored in the storage tank 3, and the temperature of the contact surface 16a can be set to the boiling point of the solvent MC.
  • the film F can be conveyed at the above temperature.
  • the upstream air nozzle 13 which is the liquid removing device 11 is arranged in the vicinity of the temperature control roll 16 with respect to the outer peripheral surface of the temperature control roll 16, that is, the surface of the temperature control roll 16 for transporting the film F. It is possible to blow gas. As a result, the upstream air nozzle 13 can blow gas to the surface of the film F opposite to the surface in contact with the temperature control roll 16 when the film F is conveyed by the temperature control roll 16.
  • the upstream air nozzle 13 can blow the gas supplied from the upstream drying chamber 10 onto the film F.
  • a circulation exhaust duct 14 for discharging the gas in the upstream drying chamber 10 to the outside of the upstream drying chamber 10 is installed in the upper portion of the upstream drying chamber 10.
  • the circulation exhaust duct 14 is connected to the upstream blower 17 which is a blower via a blow path 18.
  • the gas sending side in the upstream blower 17 is connected to the upstream air nozzle 13 in the upstream drying chamber 10 via the air passage path 18, and the gas supplied from the upstream blower 17 is transferred to the upstream air nozzle 13. It is possible to supply to the upstream side air nozzle 13. Therefore, the upstream blower 17 can supply the gas sucked from the circulation exhaust duct 14 side to the upstream air nozzle 13 via the ventilation path 18.
  • the upstream air nozzle 13 can blow out the gas in the upstream drying chamber 10 discharged from the circulation exhaust duct 14 into the upstream drying chamber 10, in other words, the upstream air nozzle 13 is on the upstream side.
  • the gas in the drying chamber 10 can be circulated and sprayed onto the film F in the upstream drying chamber 10.
  • the upstream blower 17 can control the temperature of the gas sucked from the circulation exhaust duct 14 side and supply it to the upstream air nozzle 13.
  • the upstream blower 17 includes a heating device (not shown) for heating the gas and a cooling device (not shown) for cooling the gas, and the upstream blower 17 uses the heating device to heat the gas.
  • the temperature of the gas can be set to the set temperature.
  • the upstream blower 17 can supply the gas temperature-controlled in this way to the upstream air nozzle 13, and the upstream air nozzle 13 supplies the gas in the temperature-controlled upstream drying chamber 10 to the upstream drying chamber 10. It can be sprayed on the film F inside.
  • the partition wall 30 arranged between the upstream drying chamber 10 and the downstream drying chamber 20 and partitioning the upstream drying chamber 10 and the downstream drying chamber 20 is directed from the upstream drying chamber 10 to the downstream drying chamber 20. It has a communication portion 31 through which the film F to be conveyed is passed.
  • the communication portion 31 is formed in the partition wall 30 and is a hole for communicating the upstream side drying chamber 10 and the downstream side drying chamber 20. Further, the communication portion 31 is formed in the vicinity of the temperature control roll 16 arranged in the upstream drying chamber 10 in the partition wall 30.
  • An intermediate roll sealing device 40 which is a roll sealing device including a sealing roll 41 and a sealing member 42, is arranged in the communication portion 31 of the partition wall 30.
  • the seal roll 41 is formed in a cylindrical shape like the liquid draining roll 12 and the temperature control roll 16 arranged in the upstream drying chamber 10, and the axial direction of the cylinder is the width direction of the extraction drying device 1. It is arranged in the direction along X.
  • the film F can be hung on the seal roll 41 in the same manner as the liquid draining roll 12 and the temperature control roll 16 arranged in the upstream drying chamber 10, and the seal roll 41 can be mounted on the film F.
  • the surface opposite to the surface in contact with the temperature control roll 16 is hung in contact with the surface.
  • the seal roll 41 can rotate around the axis of the cylinder by the power supplied from a power source such as a motor. Therefore, by rotating the seal roll 41 in a state where the film F is hung around, the hung film F can be conveyed from the upstream side drying chamber 10 side to the downstream side drying chamber 20 side.
  • the seal roll 41 can adjust the temperature of the surface in contact with the film F to an arbitrary temperature by adjusting the temperature and the flow rate of the hot water flowing inside.
  • the seal members 42 are arranged at two positions on both sides of the seal roll 41 in the vertical direction Z, and are arranged at positions close to the surface of the seal roll 41.
  • the proximity portion close to the seal roll 41 and the expansion portion which is a space formed between the seal roll 41, are alternately arranged in the circumferential direction about the axis of the seal roll 41. It is formed as a so-called labyrinth seal to be arranged.
  • the film F conveyed from the upstream drying chamber 10 to the downstream drying chamber 20 through the communication portion 31 is one of the sealing members 42 arranged at two locations on both sides of the seal roll 41 in the vertical direction Z. It is conveyed from the upstream drying chamber 10 to the downstream drying chamber 20 through between the sealing member 42 and the sealing roll 41.
  • the film F is conveyed from the upstream drying chamber 10 to the downstream drying chamber 20 through between the sealing member 42 arranged under the seal roll 41 and the seal roll 41. .. Since the film F passes between the seal member 42 and the seal roll 41 in this way, the seal member 42 is placed on the surface opposite to the surface of the film F conveyed by the seal roll 41 on the side facing the seal roll 41. , Facing the film F in close proximity.
  • a temperature control roll 21 and a downstream air nozzle 22 are arranged in the downstream drying chamber 20.
  • a plurality of temperature control rolls 21 are arranged in the downstream drying chamber 20, and the plurality of temperature control rolls 21 are each formed in a cylindrical shape, and the axial direction of the cylinder is the extraction / drying device 1. It is arranged in the direction along the width direction X.
  • four temperature control rolls 21 are arranged in the downstream drying chamber 20.
  • the four temperature control rolls 21 arranged in the downstream drying chamber 20 are all formed so that the diameter of the cylinder is about the same as the diameter of the temperature control roll 16 arranged in the upstream drying chamber 10.
  • the film F can be hung around the temperature control roll 21 arranged in the downstream drying chamber 20, and all four temperature control rolls 21 are powered by a power source such as a motor. , It is rotatable around the axis of the cylinder. Therefore, the four temperature control rolls 21 are rotated in a state where the film F is rotated so that the film F can be rotated from the side where the upstream drying chamber 10 is located to the upstream side in the length direction Y. It can be transported toward the side opposite to the side where the drying chamber 10 is located.
  • the film F when the film F is hung on the temperature control roll 21, the film F has four adjacent temperature control rolls 21 on the four temperature control rolls 21 so that different surfaces of the film F come into contact with each other. Hang it on the temperature control roll 21. Further, of the four temperature control rolls 21 arranged in the downstream drying chamber 20, the temperature control roll 21 arranged closest to the upstream drying chamber 10 is a seal roll of the intermediate roll sealing device 40 in the film F. Rotate with the surface opposite to the surface in contact with 41 in contact. The temperature control roll 21 can convey the hung film F by rotating the temperature control roll 21 in a state of being hung around the four temperature control rolls 21 in this way.
  • a temperature controller (not shown) arranged outside the drying chamber 6 is used, like the liquid draining roll 12 and the temperature control roll 16 arranged in the upstream drying chamber 10.
  • a flow path through which the temperature-controlled hot water flows is formed, and the hot water can be circulated between the inside of the temperature control roll 21 and the temperature controller.
  • the temperature control roll 21 can adjust the temperature of the surface in contact with the film F to an arbitrary temperature by adjusting the temperature and the flow rate of the hot water flowing inside.
  • downstream air nozzle 22 arranged in the downstream drying chamber 20 is located in the vicinity of the seal roll 41 of the intermediate roll sealing device 40 and the most upstream of the four temperature control rolls 21 arranged in the downstream drying chamber 20. It is arranged at two places near the temperature control roll 21 arranged near the side drying chamber 10.
  • the downstream air nozzle 22 can blow gas onto the outer peripheral surface of the seal roll 41 or the temperature control roll 21, that is, the surface of the seal roll 41 or the temperature control roll 21 that conveys the film F.
  • the downstream air nozzle 22 is on the opposite side of the surface of the film F that comes into contact with the seal roll 41 and the temperature control roll 21 when the film F is conveyed by the seal roll 41 and the temperature control roll 21 of the intermediate roll seal device 40. Gas can be blown onto the surface.
  • the seal roll 41 of the intermediate roll sealing device 40 and the temperature control roll 21 arranged closest to the upstream side drying chamber 10 among the four temperature control rolls 21 arranged in the downstream side drying chamber 20 are
  • the film F is in contact with different surfaces. Therefore, the two downstream air nozzles 22 arranged in the downstream drying chamber 20 can blow gas to different surfaces of the film F.
  • downstream air nozzle 22 arranged in the downstream drying chamber 20 can blow the temperature-controlled gas onto the film F.
  • the downstream air nozzle 22 is connected to the downstream blower 27, which is a blower arranged outside the downstream drying chamber 20, via a blow path 28.
  • the downstream blower 27 can suck the gas around the downstream blower 27 and supply the sucked gas to the downstream air nozzle 22 in the downstream drying chamber 20.
  • the downstream blower 27 can control the temperature of the sucked gas and supply the temperature-controlled gas to the downstream air nozzle 22 via the air passage 28. That is, the downstream blower 27 includes a heating device for heating the gas (not shown) and a cooling device for cooling the gas (not shown), and the downstream blower 27 heats the gas with the heating device. The temperature of the gas can be set to the set temperature by cooling the gas with a cooling device. The downstream blower 27 can supply the gas temperature-controlled in this way to the downstream air nozzle 22, and the downstream air nozzle 22 supplies the gas temperature-controlled by the downstream blower 27 in the downstream drying chamber 20. It can be sprayed on the film F.
  • an exhaust duct 23 for discharging the gas in the downstream drying chamber 20 to the outside of the downstream drying chamber 20 is arranged.
  • the exhaust duct 23 is arranged on the bottom surface, which is the lower surface of the downstream drying chamber 20.
  • the exhaust duct 23 is connected to the exhaust blower 24 which is a blower, and the exhaust blower 24 can discharge the gas in the downstream drying chamber 20 from the exhaust duct 23 to the outside of the downstream drying chamber 20.
  • a damper 25 for adjusting the flow rate of the gas flowing through the exhaust duct 23 is arranged between the downstream drying chamber 20 and the exhaust blower 24 in the exhaust duct 23. Therefore, the flow rate of the gas when the gas in the downstream drying chamber 20 is discharged from the exhaust duct 23 to the outside of the downstream drying chamber 20 can be adjusted by the damper 25.
  • an outlet side roll sealing device 45 which is a roll sealing device including a sealing roll 46 and a sealing member 47, is arranged.
  • the seal roll 46 is formed in a cylindrical shape like the seal roll 41 of the intermediate roll seal device 40, and the axial direction of the cylinder is arranged along the width direction X of the extraction / drying device 1. There is.
  • the film F can be hung on the seal roll 46 in the same manner as the seal roll 41 of the intermediate roll seal device 40.
  • the film F is hung around the seal roll 46 of the outlet side roll sealing device 45, it is the closest to the outlet side roll sealing device 45 among the four temperature control rolls 21 arranged in the downstream side drying chamber 20 in the film F.
  • the surface opposite to the surface in contact with the temperature control roll 21 is hung in contact with the surface.
  • the seal roll 46 of the outlet side roll seal device 45 is not supplied with power from a power source such as a motor, and is an external force acting on the seal roll 46. It is a so-called free roll that rotates by. Further, unlike the seal roll 41 of the intermediate roll seal device 40, the seal roll 46 of the outlet side roll seal device 45 is not temperature-controlled.
  • the seal members 47 of the outlet side roll seal device 45 are arranged at two locations on both sides of the seal roll 46 in the vertical direction Z, and are arranged at positions close to the surface of the seal roll 46.
  • the seal member 47 of the outlet-side roll seal device 45 is a space formed between a close portion close to the seal roll 46 and the seal roll 46, similarly to the seal member 42 of the intermediate roll seal device 40.
  • the expansion portions are formed as so-called labyrinth seals that are alternately arranged in the circumferential direction about the axis of the seal roll 46.
  • the films F conveyed from the inside of the downstream drying chamber 20 to the outside of the downstream drying chamber 20 through the opening 26 of the downstream drying chamber 20 are arranged at two locations on both sides of the seal roll 46 in the vertical direction Z.
  • the seal members 47 they are conveyed from the inside of the downstream drying chamber 20 to the outside of the downstream drying chamber 20 through between one of the sealing members 47 and the seal roll 46.
  • the film F passes between the seal member 47 arranged on the upper side of the seal roll 46 and the seal roll 46, and is conveyed from the inside of the downstream drying chamber 20 to the outside of the downstream drying chamber 20. Will be done.
  • the seal member 47 Since the film F passes between the seal member 47 and the seal roll 46 in this way, the seal member 47 is placed on the surface opposite to the surface of the film F conveyed by the seal roll 46 on the side facing the seal roll 46. , Facing the film F in close proximity.
  • control device 50 the indoor sensor 51, and the outdoor sensor 52 are further provided.
  • the indoor sensor 51 is arranged in the downstream drying chamber 20 and can detect the pressure of the atmosphere in the downstream drying chamber 20.
  • the outdoor sensor 52 is arranged outside the extraction / drying device 1, and can detect the atmospheric pressure outside the extraction / drying device 1. That is, the outdoor sensor 52 can detect the pressure in the atmosphere outside the downstream drying chamber 20.
  • control device 50 can perform various controls of the extraction / drying device 1.
  • the control device 50 has a CPU (Central Processing Unit) that performs arithmetic processing, a RAM (Random Access Memory) and a ROM (Read Only Memory) that function as a memory for storing various information. All or part of each function of the control device 50 is realized by loading the application program held in the ROM into the RAM and executing the application program in the CPU to read and write data in the RAM or ROM.
  • the control device 50 may be used exclusively for the extraction / drying device 1, may be shared with other devices, or may control the entire system in which the extraction / drying device 1 is incorporated. ..
  • Both the indoor sensor 51 and the outdoor sensor 52 are connected to the control device 50, and the detection results of the indoor sensor 51 and the outdoor sensor 52 can be acquired by the control device 50.
  • the upstream blower 17, the downstream blower 27, and the damper 25 are also connected to the control device 50, and the amount of air blown by the upstream blower 17 and the downstream blower 27 and the air flow from the upstream blower 17 and the downstream blower 27 are transmitted.
  • the temperature of the gas and the opening degree of the damper 25 can be controlled by the control device 50.
  • the rotation speed and temperature of the liquid draining roll 12 and the temperature control roll 16 arranged in the upstream drying chamber 10, the seal roll 41 of the intermediate roll sealing device 40, and the temperature control roll 21 arranged in the downstream drying chamber 20. Can also be controlled by the control device 50.
  • the extraction / drying apparatus 1 includes the above-mentioned configuration, and its operation will be described below.
  • the extraction / drying device 1 extracts and dries the film F in the manufacturing process of the porous film F such as the separator film used for the lithium ion battery.
  • the liquid draining roll 12 and the temperature control roll 16 of the extraction / drying device 1 and the like are used.
  • the film F is hung around each roll of the above, and the film F can be conveyed by these rolls. This makes it possible to continuously convey the film F by rotating each roll.
  • the extraction / drying device 1 is equipped with a large number of polyolefin-based resins molded in the upstream step in the transport direction of the film F.
  • the thin film F in which the micropores are opened and the liquid plasticizer has entered the micropores is conveyed.
  • the film F is first transported to the extraction device 2 of the extraction / drying device 1, and in the extraction device 2, the film F is stored in the storage tank 3 while being transported by the storage tank roll 4 arranged in the storage tank 3.
  • the liquid plasticizer is removed from the film F by immersing the film F in the solvent MC.
  • the film F from which the liquid plasticizer has been removed is conveyed from the extraction device 2 to the drying device 5.
  • the film F is dried in the drying chamber 6 while conveying the film F, and the solvent MC adhering to the film F is removed from the film F.
  • the film F is conveyed by the drying device 5
  • the film F is conveyed in a state where tension is generated in the film F.
  • the surface pressure between the film F and each roll that comes into contact with the film F and conveys the film F is secured, and the frictional force between the film F and the roll is secured by this surface pressure. Therefore, by rotating the roll between the film F and the roll in a state where the frictional force is generated in this way, the film F is conveyed by the frictional force between the two as the roll rotates. be able to.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram showing a process of drying the film F with the extraction / drying apparatus 1 according to the embodiment.
  • the film F conveyed from the extraction device 2 to the drying device 5 in order to remove the solvent MC adhering to the film F from the film F is located above the storage tank 3 and communicates with the storage tank 3. , It is transported to the upstream drying chamber 10.
  • a plurality of draining rolls 12 are arranged on the upper side of the storage tank 3 in the upstream drying chamber 10, and the film F conveyed from the storage tank 3 to the upstream drying chamber 10 is first placed on the draining roll 12. Be transported.
  • the film F conveyed to the liquid draining roll 12 is the film F immediately after being immersed in the solvent MC in the storage tank 3, the film F is drained with a large amount of the solvent MC adhering to the surface. It is conveyed to the roll 12.
  • the liquid plasticizer was extracted from the film F, and the film F was immersed in the solvent MC for the purpose of removing the liquid plasticizer from the film F, but the liquid plasticizer was extracted by the solvent MC. In that case, the extracted liquid plasticizer will be dissolved in the solvent MC.
  • the film F is conveyed to the upstream drying chamber 10, and in the state before the solvent MC adhering to the film F dries, the solvent MC is on the surface of the film F. Not only adheres to the film F, but also penetrates into the fine pores formed in the film F. Therefore, when the liquid plasticizer is dissolved in the solvent MC stored in the storage tank 3, the plasticizer LP, which is the liquid plasticizer dissolved in the solvent MC, also enters the fine pores of the film F. (See Fig. 2, S1).
  • the film F conveyed from the storage tank 3 to the position of the draining roll 12 is conveyed by the draining roll 12 in a state where a large amount of solvent MC adheres to the surface in this way and the plasticizer LP is contained in the micropores.
  • the diameter of the draining roll 12 is smaller than that of the temperature control roll 16 and the like, and the contact area between the film F hung on the draining roll 12 and the draining roll 12 is smaller. Therefore, the surface pressure of the contact portion between the film F and the liquid draining roll 12 is relatively high.
  • the solvent MC adhering to the surface of the film F becomes the film F due to the relatively large surface pressure acting between the film F and the draining roll 12.
  • the solvent MC flows downward by seeping out from between the liquid draining roll 12 and the liquid draining roll 12.
  • a plurality of liquid draining rolls 12 are arranged, and both sides of the film F in the thickness direction come into contact with any of the liquid draining rolls 12 and are conveyed. Therefore, the solvent MC adhering to the surface of the film F causes the film F and the liquid draining roll 12 to come together due to the surface pressure between the liquid draining roll 12 on both sides of the film F in the thickness direction. It oozes out from between and flows downward. Therefore, in the film F that has passed through the draining roll 12, the solvent MC adhering to the surface is removed to some extent by the draining roll 12.
  • the draining roll 12 raises the temperature of the outer peripheral surface of the draining roll 12, that is, the temperature of the portion of the draining roll 12 in contact with the film F by adjusting the temperature and the flow rate of the hot water flowing inside.
  • the temperature of the solvent MC adhering to the surface of the film F is increased.
  • the solvent MC adhering to the surface of the film F is promoted to be vaporized, and the solvent MC adhering to the surface of the film F is also removed by vaporizing the solvent MC.
  • the film F transported in the upstream drying chamber 10 is moved to the downstream side of the draining roll 12 in the transporting direction of the film F after the solvent MC adhering to the surface is removed to some extent by the draining roll 12. It is conveyed to the position where the position temperature control roll 16 is arranged.
  • An upstream air nozzle 13 is arranged in the vicinity of the temperature control roll 16, and the upstream air nozzle 13 uses the film F on the temperature control roll 16 when the film F is extracted and dried by the extraction / drying device 1. Spray gas on the surface to be transported. Therefore, when the film F is extracted and dried by the extraction / drying apparatus 1, the upstream air nozzle 13 is a gas supplied from the upstream drying chamber 10 to the film F conveyed by the temperature control roll 16.
  • the wet air WA which is a gas blown from the upstream air nozzle 13 to the film F
  • the upstream blower 17 has the gas suction side connected to the circulation exhaust duct 14 installed in the upstream drying chamber 10 via the ventilation path 18, and when the upstream blower 17 operates, the upstream side is on the upstream side.
  • the blower 17 sucks the gas in the upstream drying chamber 10 from the circulation exhaust duct 14, and supplies the sucked gas to the upstream air nozzle 13.
  • the upstream air nozzle 13 blows the wet air WA, which is a gas supplied from the upstream drying chamber 10, onto the film F conveyed by the temperature control roll 16.
  • the upstream blower 17 is a heating device or a cooling device included in the upstream blower 17.
  • the temperature of the gas is adjusted by the above method, and the temperature-controlled gas is supplied.
  • the temperature of the gas is controlled by the upstream blower 17 by controlling the upstream blower 17 with the control device 50 and operating the heating device and the cooling device included in the upstream blower 17, so that the gas temperature becomes a preset temperature.
  • the set temperature is preferably set within the range of the temperature from normal temperature to around the boiling point of the solvent MC.
  • the set temperature is preferably set within the range of about room temperature to about 60 ° C.
  • the set temperature when adjusting the temperature of the gas by the upstream blower 17 is determined to be the optimum temperature for efficiently removing the solvent MC adhering to the surface of the film F during the trial run of the extraction / drying apparatus 1. Set the optimum temperature as the set temperature.
  • the upstream drying chamber 10 communicates with a storage tank 3 located below the upstream drying chamber 10, and the storage tank 3 is open to the upstream drying chamber 10. Further, the solvent MC is stored in the storage tank 3. Since the solvent MC is a liquid, it is gradually vaporized by evaporating, and the solvent MC that has become a gas gradually accumulates in the upstream drying chamber 10. As a result, the atmosphere in the upstream drying chamber 10 is filled with the solvent gas MCG, which is the solvent MC that has become a gas. That is, the solvent gas MCG has a rich atmosphere in the upstream drying chamber 10.
  • the wet air WA which is a gas supplied from the upstream drying chamber 10 and blown by the upstream air nozzle 13 is also a wet gas containing a large amount of solvent gas MCG. Therefore, the solvent MC on the surface of the film F sprayed with the wet air WA from the upstream air nozzle 13 is blown off without drying. Further, the upstream air nozzle 13 blows the wet air WA supplied from the upstream drying chamber 10 onto the film F instead of the gas outside the upstream drying chamber 10, so that the gas inside the upstream drying chamber 10 is blown. Since the spray is performed while circulating, the atmosphere rich in the solvent gas MCG is maintained in the upstream drying chamber 10.
  • the temperature of the contact surface 16a of the temperature control roll 16 with the film F is adjusted by adjusting the temperature and the flow rate of the hot water flowing inside the temperature control roll 16.
  • the temperature should be higher than the boiling point of the solvent MC.
  • the film F conveyed by the temperature control roll 16 is a solvent in which the plasticizer LP is dissolved, which has entered the fine pores of the film F while being in contact with the contact surface 16a of the temperature control roll 16. MC suddenly boils.
  • the suddenly boiled solvent MC is released to the outside of the film F together with the plasticizer LP dissolved in the solvent MC, and micropores are formed in the portion of the film F where the suddenly boiled solvent MC containing the plasticizer LP is located. H is formed.
  • the solvent MC that has been bumped and released to the outside of the film F is sprayed from the upstream air nozzle 13.
  • the wet air WA is released to the outside of the film F and then immediately blown off.
  • the plasticizer LP dissolved in the solvent MC is also blown off together with the solvent MC, so that the plasticizer LP released to the outside of the film F does not remain on the film F and is appropriately removed from the film F.
  • the film F in which the solvent MC on the surface is blown off by the wet air WA blown from the upstream air nozzle 13 at the position of the temperature control roll 16 without drying in the upstream drying chamber 10 is the communication portion 31 of the partition wall 30.
  • the intermediate roll sealing device 40 is arranged in the communication portion 31 of the partition wall 30, the atmosphere of the upstream drying chamber 10 and the atmosphere of the downstream drying chamber 20 are partitioned by the intermediate roll sealing device 40. ing. Therefore, it is difficult for the gas to move between the upstream drying chamber 10 and the downstream drying chamber 20, and the atmosphere rich in the solvent gas MCG in the upstream drying chamber 10 is an intermediate roll seal. It is maintained in the upstream drying chamber 10 by the device 40.
  • the intermediate roll seal device 40 has a seal roll 41 that conveys the film F and a seal member 42 that is close to the seal roll 41 and has a labyrinth structure, and has an upstream side drying chamber 10 side to a downstream side.
  • the film F conveyed to the drying chamber 20 side is conveyed through between the seal roll 41 and the seal member 42. That is, in the film F conveyed from the upstream drying chamber 10 side to the downstream drying chamber 20 side by the seal roll 41, the gap with the film F is minimized on the surface opposite to the surface in contact with the seal roll 41.
  • a seal member 42 having a labyrinth structure is arranged.
  • the gas rich in the solvent gas MCG in the upstream drying chamber 10 is blocked by the sealing member 42 of the intermediate roll sealing device 40, and only the film F is separated from the upstream drying chamber 10 side to the downstream drying chamber 20. Transported to the side.
  • the downstream drying chamber 20 does not communicate with the storage tank 3 in which the solvent MC is stored, so that the solvent gas MCG contained in the atmosphere of the downstream drying chamber 20 is reduced.
  • the atmosphere of the downstream drying chamber 20 is drier than that of the upstream drying chamber 10. Therefore, the film F conveyed from the upstream drying chamber 10 to the downstream drying chamber 20 by the seal roll 41 of the intermediate roll sealing device 40 is conveyed in the downstream drying chamber 20 in a dry atmosphere.
  • a downstream air nozzle 22 is arranged in the vicinity of the seal roll 41 of the intermediate roll sealing device 40, and the downstream air nozzle 22 seals the film F when the extraction / drying device 1 extracts and dries the film F.
  • Dry air DA which is a gas supplied from the outside of the downstream drying chamber 20, is sprayed onto the surface of the roll 41 that conveys the film F. Therefore, when the film F is extracted and dried by the extraction / drying device 1, the downstream air nozzle 22 arranged in the vicinity of the seal roll 41 sprays the dry air DA on the film F conveyed by the seal roll 41. .. In the film F to which the dry air DA is sprayed from the downstream air nozzle 22 arranged in the vicinity of the seal roll 41, the solvent MC on the surface on which the dry air DA is sprayed is blown off by the dry air DA.
  • the downstream drying chamber 20 since the downstream drying chamber 20 has a dry atmosphere, the film F conveyed in the downstream drying chamber 20 is easy to dry. Therefore, the film F sprayed with the dry air DA from the downstream air nozzle 22 has entered the micropores H located near the surface on which the dry air DA was sprayed, and the solvent MC in which the plasticizer LP is dissolved is dissolved. Is easily evaporated by the dry air DA blown from the downstream air nozzle 22. That is, the film F is rapidly dried by spraying the dry air DA from the downstream air nozzle 22 onto the film F in a dry atmosphere.
  • the plasticizer LP dissolved in the solvent MC is removed from the micropores H located near the surface on which the dry air DA is sprayed from the downstream air nozzle 22 in the film F, and the film F is formed. Fine pores H are formed in (see FIGS. 2 and S3).
  • a plurality of temperature control rolls 21 are arranged in the downstream drying chamber 20, and the film F conveyed by the seal roll 41 of the intermediate roll sealing device 40 is sequentially conveyed by the plurality of temperature control rolls 21.
  • the film F conveyed by the seal roll 41 of the intermediate roll sealing device 40 is first selected in the transfer direction of the film F among the plurality of temperature control rolls 21. It is conveyed to the temperature control roll 21 located closest to the seal roll 41. That is, the film F conveyed by the seal roll 41 of the intermediate roll sealing device 40 is first conveyed to the temperature control roll 21 located on the most upstream side in the transfer direction of the film F among the plurality of temperature control rolls 21. ..
  • the downstream side air nozzle 22 is arranged in the vicinity of the temperature control roll 21 located closest to the seal roll 41, and the downstream side air nozzle 22 is the extraction drying device 1 of the film F.
  • dry air DA which is a gas supplied from the outside of the downstream drying chamber 20
  • the downstream air nozzle 22 blows the dry air DA onto the film F conveyed by the temperature control roll 21.
  • the downstream air nozzle 22 arranged near the seal roll 41 of the intermediate roll sealing device 40 and the temperature control roll 21 arranged closest to the seal roll 41 among the plurality of temperature control rolls 21.
  • the dry air DA can be sprayed on different surfaces of the film F from the downstream side air nozzle 22. Therefore, among the plurality of temperature control rolls 21, the film F transported to the temperature control roll 21 located on the most upstream side in the transport direction of the film F is arranged in the vicinity of the temperature control roll 21.
  • the downstream air nozzle 22 sprays the dry air DA on the surface opposite to the surface on which the downstream air nozzle 22 arranged in the vicinity of the seal roll 41 has sprayed the dry air DA.
  • the portion of the film F near the surface where the dry air DA is sprayed from the downstream air nozzle 22 arranged near the temperature control roll 21 is rapidly dried, and the plasticizer LP that has entered the fine pores H of the film F is formed. Evaporate the dissolved solvent MC. That is, in the film F, the portion of the film F near the surface opposite to the surface rapidly dried by the downstream air nozzle 22 arranged in the vicinity of the seal roll 41 is the downstream air nozzle 22 arranged in the vicinity of the temperature control roll 21. By spraying dry air DA from the air, it is quickly dried.
  • the plastic that is dissolved in the solvent MC together with the solvent MC also from the micropores H located near the surface where the dry air DA is blown from the downstream air nozzle 22 arranged near the temperature control roll 21.
  • the agent LP is removed, and micropores H are formed in the film F over the entire thickness direction (see FIGS. 2 and S4).
  • the dry air DA sprayed onto the film F from the downstream air nozzle 22 arranged in the vicinity of the seal roll 41 of the intermediate roll sealing device 40 and the temperature control roll 21 arranged in the downstream drying chamber 20 is downstream. It is a gas supplied from the side blower 27. That is, in the downstream blower 27, the gas suction side communicates with the atmosphere outside the downstream drying chamber 20, and when the downstream blower 27 operates, the gas outside the downstream drying chamber 20 is sucked and sucked. The gas is supplied to the downstream air nozzle 22. As a result, the downstream air nozzle 22 conveys the dry air DA sucked from the outside of the downstream drying chamber 20 by the seal roll 41 of the intermediate roll sealing device 40 or the temperature control roll 21 arranged in the downstream drying chamber 20. Spray on film F.
  • the downstream side blower 27 is a heating device or a cooling device included in the downstream side blower 27.
  • the temperature of the gas is adjusted by the above method, and the temperature-controlled gas is supplied as dry air DA.
  • the temperature-controlled dry air DA By spraying the temperature-controlled dry air DA onto the film F from the downstream air nozzle 22, the vaporization of the solvent MC adhering to the surface of the film F, the solvent MC existing inside the film F, and the plasticizer LP is promoted. Then, the solvent MC and the plasticizer LP are efficiently removed.
  • the temperature of the gas is controlled by the downstream blower 27 by controlling the downstream blower 27 with the control device 50 and operating the heating device and the cooling device included in the downstream blower 27 so that the gas temperature becomes a preset temperature.
  • the set temperature is preferably set within the range of the temperature from normal temperature to around the boiling point of the solvent MC.
  • the set temperature when adjusting the temperature of the gas by the downstream blower 27 efficiently removes the solvent MC in which the plasticizer LP is dissolved, which has entered the fine pores H of the film F during the trial run of the extraction / drying apparatus 1. Determine the optimum temperature for this and set the optimum temperature as the set temperature.
  • the temperature of the film F conveyed by the seal roll 41 and the temperature control roll 21 also rises, so that the solvent MC and the plasticizer LP existing inside the film F are easily vaporized, and the solvent MC and the plasticizer LP are removed. , Is removed more efficiently.
  • the downstream drying chamber 20 in which the downstream air nozzle 22 for blowing the dry air DA supplied from the outside of the downstream drying chamber 20 into the downstream drying chamber 20 is provided with an exhaust duct 23 for exhaust gas.
  • the gas in the downstream drying chamber 20 is exhausted from the duct 23. Since the exhaust blower 24 is connected to the exhaust duct 23 and the damper 25 is arranged, the gas in the downstream drying chamber 20 exhausted from the exhaust duct 23 is exhausted while the flow rate is adjusted by the damper 25. It is sucked by the blower 24 and exhausted to the outside of the downstream drying chamber 20.
  • the gas in the downstream drying chamber 20 is exhausted from the exhaust duct 23 while the flow rate is adjusted by the damper 25, so that the downstream drying chamber 20 has an atmosphere in the downstream drying chamber 20. Pressure is adjusted to a negative pressure with respect to the atmospheric pressure around the downstream drying chamber 20. The pressure of the downstream drying chamber 20 is adjusted by the control device 50.
  • the control device 50 acquires both the detection value of the pressure of the atmosphere inside the downstream side drying chamber 20 by the indoor sensor 51 and the detection value of the pressure of the atmosphere outside the downstream side drying chamber 20 by the outdoor sensor 52. The values are compared, and the damper 25 is operated based on the comparison result to adjust the opening degree of the damper 25. At that time, the control device 50 downstream so that the pressure of the atmosphere in the downstream drying chamber 20 becomes a negative pressure within a preset range with respect to the atmospheric pressure around the downstream drying chamber 20. Adjust the pressure in the side drying chamber 20.
  • the opening degree of the damper 25 is increased.
  • the flow rate of the gas in the downstream drying chamber 20 sucked by the exhaust blower 24 is increased, and more gas is exhausted from the exhaust duct 23 to reduce the pressure of the atmosphere in the downstream drying chamber 20.
  • the pressure of the atmosphere in the downstream drying chamber 20 is higher than the atmospheric pressure, the pressure of the atmosphere in the downstream drying chamber 20 is lowered by increasing the opening degree of the damper 25 in this way to dry the downstream side.
  • the pressure of the atmosphere in the chamber 20 is made negative with respect to the atmospheric pressure around the downstream drying chamber 20.
  • control device 50 when the detection value of the atmospheric pressure inside the downstream drying chamber 20 by the indoor sensor 51 is smaller than the detected value of the atmospheric pressure outside the downstream drying chamber 20 by the outdoor sensor 52, that is, When the pressure of the atmosphere in the downstream drying chamber 20 is lower than the atmospheric pressure, the opening degree of the damper 25 is reduced. As a result, the flow rate of the gas in the downstream drying chamber 20 sucked by the exhaust blower 24 is reduced, and the gas exhausted from the exhaust duct 23 is reduced, so that the pressure in the atmosphere in the downstream drying chamber 20 is reduced. suppress.
  • the gas supplied from the outside of the downstream drying chamber 20 by the downstream blower 27 is continuously blown out by the downstream air nozzle 22, so that the amount of gas exhausted from the exhaust duct 23 is small. By doing so, it is possible to suppress a decrease in the pressure of the atmosphere in the downstream drying chamber 20.
  • the opening degree of the damper 25 is reduced in this way to suppress the decrease in the pressure of the atmosphere in the downstream drying chamber 20 on the downstream side. The pressure of the atmosphere in the drying chamber 20 is prevented from becoming too low with respect to the atmospheric pressure around the downstream drying chamber 20.
  • the control device 50 acquires the detected value by the indoor sensor 51 and the detected value by the outdoor sensor 52, compares the detected values of both, and determines the opening degree of the damper 25 based on the comparison result.
  • the pressure of the atmosphere in the downstream drying chamber 20 is adjusted.
  • the pressure of the atmosphere in the downstream drying chamber 20 is set to be lower than the atmospheric pressure around the downstream drying chamber 20 within the range of preset values, that is, the downstream drying chamber.
  • the pressure of the atmosphere in 20 is set to a negative pressure within a set range with respect to the atmospheric pressure around the downstream drying chamber 20.
  • the pressure of the atmosphere in the downstream drying chamber 20 becomes lower than the pressure of the atmosphere in the upstream drying chamber 10 by making the pressure negative with respect to the atmospheric pressure in this way, and the pressure in the upstream drying chamber 10 becomes lower. It also becomes a negative pressure with respect to the pressure of the atmosphere.
  • the pressure of the atmosphere in the downstream drying chamber 20 becomes a negative pressure with respect to the atmospheric pressure by exhausting from the exhaust duct 23 as described above, and the pressure of the atmosphere in the downstream drying chamber 20 becomes low.
  • the solvent MC and the plasticizer LP existing inside the film F are easily vaporized. As a result, the film F transported in the downstream drying chamber 20 is dried while being transported in the downstream drying chamber 20 without the plasticizer LP remaining in the film F.
  • the film F conveyed in the downstream drying chamber 20 is conveyed toward the opening 26 formed in the downstream drying chamber 20. Since the outlet side roll sealing device 45 is arranged in the opening 26 of the downstream side drying chamber 20, it is sent to the outside of the downstream side drying chamber 20 through the outlet side roll sealing device 45.
  • the outlet side roll seal device 45 is arranged in the opening 26 of the downstream side drying chamber 20 in this way, the atmosphere of the downstream side drying chamber 20 and the atmosphere outside the downstream side drying chamber 20 are different. , It is partitioned by the outlet side roll sealing device 45. Therefore, it is difficult for the gas to move between the inside and the outside of the downstream drying chamber 20, and the state where the atmosphere in the downstream drying chamber 20 becomes a negative pressure with respect to the atmospheric pressure is an outlet. It is maintained by the side roll seal device 45.
  • the outlet side roll sealing device 45 has a sealing roll 46 that conveys the film F, and a sealing member 47 that is close to the sealing roll 46 and has a labyrinth structure, and is downstream from the inside of the downstream side drying chamber 20.
  • the film F conveyed to the outside of the side drying chamber 20 is conveyed through between the seal roll 46 and the seal member 47. That is, in the film F transported from the inside of the downstream drying chamber 20 to the outside of the downstream drying chamber 20 while in contact with the seal roll 46, a gap with the film F is provided on the surface opposite to the surface in contact with the seal roll 46. Is extremely small, and a seal member 47 having a labyrinth structure is arranged.
  • the gas in the downstream drying chamber 20 is a sealing member included in the outlet side roll sealing device 45. It is difficult to flow out of the downstream drying chamber 20 through the gap between the 47 and the film F and the gap between the seal roll 46 and the seal member 47. Therefore, the gas vaporized by the solvent MC and the plasticizer LP is less likely to leak from the inside of the downstream drying chamber 20 to the outside of the downstream drying chamber 20.
  • the liquid plasticizer is extracted by the extraction device 2 with a solvent, the solvent is dried by the drying device 5, and the film F sent out of the downstream drying chamber 20 through the outlet side roll sealing device 45 is extracted and dried. It is transported to the process on the downstream side of the device 1.
  • the drying chamber 6 of the drying apparatus 5 has an upstream side drying chamber 10 and a downstream side drying chamber 20, an upstream side drying chamber 10 and a downstream side drying chamber 20. Is partitioned by a partition wall 30.
  • the upstream drying chamber 10 communicates with the storage tank 3 in which the solvent MC is stored, and the downstream drying chamber 20 is filled with a temperature-controlled gas in the film F conveyed in the downstream drying chamber 20.
  • a downstream air nozzle 22 for blowing is arranged.
  • the solvent MC adhering to the film F is removed in a liquid state in the upstream drying chamber 10, the solvent MC is removed without drying the film F, and then the film F is removed in the downstream drying chamber 20. Can be dried. Therefore, it is possible to prevent the liquid plasticizer dissolved in the solvent MC from remaining on the film F without being vaporized due to the rapid drying of the film F from which the liquid plasticizer has been extracted by the solvent MC. can do.
  • FIG. 3 is a schematic view showing an example of a conventional extraction / drying device 101.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram showing a process of drying the film F with the extraction / drying apparatus 101 shown in FIG.
  • the conventional extraction / drying device 101 has, for example, an extraction device 102 and a drying device 105, and the extraction device 102 stores the solvent MC and a storage tank for transporting the film F. It has a storage tank 103 in which the roll 104 is arranged.
  • the drying device 105 has one drying chamber 106, in which the liquid draining roll 111, the temperature control roll 112, the air nozzle 113, and the exhaust duct 114 are arranged.
  • a plurality of drainage rolls 111 are formed of rolls having a diameter smaller than that of the temperature control roll 112 and are arranged on the upper side of the storage tank 103, and the temperature control rolls 112 are located on the downstream side of the drainage roll 111 in the transport direction of the film F. Multiple are arranged.
  • the air nozzle 113 is arranged in the vicinity of the temperature control roll 112, and it is possible to blow the gas outside the drying chamber 106 to the film F conveyed by the temperature control roll 112, and the exhaust duct 114 is a drying chamber. The gas inside the 106 is exhausted to the outside of the drying chamber 106.
  • a water seal structure 120 as shown in FIG. 3 is provided as a seal structure of a portion where the film F dried in the drying chamber 106 is sent out from the inside of the drying chamber 106 to the outside of the drying chamber 106.
  • the water seal structure 120 is a water seal air nozzle that blows gas onto the seal water tank 121 that stores water W, the water seal roll 122 that conveys the film F in the water seal structure 120, and the film F that is conveyed by the water seal roll 122. It has 123 and.
  • the portion of the drying chamber 106 that communicates with the seal water tank 121 is directly communicated with the atmosphere outside the drying chamber 106 when the water W is stored in the seal water tank 121.
  • the water W stored in the sealing water tank 121 is interposed between the inner atmosphere and the outer atmosphere of the drying chamber 106, and is sealed by the water W.
  • the film F passing through the water seal structure 120 is sent out from the inside of the drying chamber 106 to the outside of the drying chamber 106 by passing through the water W stored in the seal water tank 121 and used for the seal, and the film F has passed through the water W.
  • the attached water W is blown off.
  • the film F conveyed from the extraction apparatus 102 to the drying apparatus 105 is dried from the storage tank 103. It is transported to the drying chamber 106 of the device 105.
  • the film F transported from the storage tank 103 to the drying chamber 106 is first transported to the draining roll 111 in a state where a large amount of solvent MC is attached to the surface (see FIGS. 4 and S11).
  • the liquid draining roll 111 removes the solvent MC adhering to the surface of the film F to some extent.
  • the film F that has passed through the draining roll 111 is then conveyed to a position where the temperature control roll 112 located on the downstream side of the draining roll 111 in the conveying direction of the film F is arranged.
  • An air nozzle 113 is arranged in the vicinity of the temperature control roll 112, and the air nozzle 113 is a dry gas supplied from the outside of the drying chamber 106 with respect to the film F conveyed by the temperature control roll 112. Spray DA.
  • the solvent MC on the surface on which the dry air DA is sprayed is blown off by the dry air DA, and the film F is the solvent MC on the surface on which the dry air DA is sprayed from the air nozzle 113. Is removed (see FIGS. 4 and S12).
  • the temperature control roll 112 is temperature-controlled so that the solvent MC containing the plasticizer LP, which has entered the fine pores H of the film F, can be vaporized, and the temperature of the film F is raised.
  • the solvent MC that has entered the fine pores H of the film F is vaporized, but the solvent MC that adheres to the film F is large and the dry air DA is sprayed to vaporize the solvent MC in a state where it is easy to dry.
  • some of the solvent MCs may have the plasticizer LP dissolved in the solvent MC remaining as the residual plasticizer RLP.
  • the solvent MC since the solvent MC is vaporized in a state where a large amount of the solvent MC is attached to the film F and the solvent MC is easily vaporized, some of the solvent MCs that have entered the fine pores H of the film F are the solvent MC. Only the solvent MC is vaporized while leaving the plasticizer LP dissolved in the fine pores H, and the residual plasticizer RLP tends to remain in the fine pores H.
  • the film F in which the fine pores H and the residual plasticizer RLP remain on the surface is conveyed by the plurality of temperature control rolls 112 while the plurality of temperature control rolls 112 are alternately in contact with both sides of the film F and adhere to the surface of the film F.
  • the solvent MC is vaporized and removed by raising the temperature of the film F by the temperature control roll 112 (see FIGS. 4 and S13).
  • the film F from which the solvent MC has been removed is sent out of the drying chamber 106 through the water seal structure 120 and transported to a process after the extraction / drying device 101. Therefore, the film F in the state where the residual plasticizer RLP remains is sent from the extraction / drying apparatus 101 to a later step.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram of the oil mark M.
  • the residual plasticizer RLP remaining on a part of the fine pores H of the film F and the surface of the film F appears as an oil mark M which is a continuous band-like wavy pattern or a plurality of transparent dot-like patterns on the film F.
  • the oil mark M has a bad appearance and is detected as a defect in the inspection device for inspecting the manufactured film F.
  • the liquid plasticizer is extracted.
  • the oil mark M is likely to be generated on the film F.
  • the upstream drying chamber 10 with which the storage tank 3 communicates is separated from the downstream drying chamber 20 by a partition wall 30 and is inside the upstream drying chamber 10.
  • the atmosphere is rich in solvent gas MCG, which is filled with solvent gas MCG which is a gas solvent MC. Therefore, the solvent MC adhering to the film F from which the liquid plasticizer has been extracted by the solvent MC is removed in the upstream drying chamber 10 by the liquid draining roll 12 which is the liquid removing device 11 and the upstream air nozzle 13. At that time, the solvent MC adhering to the film F conveyed in an atmosphere filled with the solvent gas MCG is difficult to vaporize.
  • the solvent gas MCG has a rich atmosphere in the upstream drying chamber 10, even when the droplets of the solvent MC blown off from the film F in the upstream drying chamber 10 adhere to the film F, The attached solvent MC is difficult to vaporize, and the droplets of the solvent MC are difficult to dry.
  • the solvent MC adhering to the film F is removed in an atmosphere filled with the solvent gas MCG as described above, so that the solvent MC adheres to the film F while suppressing the vaporization of the solvent MC.
  • the film F in a state where the solvent MC is reduced and the attached solvent MC is reduced is conveyed from the upstream drying chamber 10 to the downstream drying chamber 20.
  • the amount of the solvent MC adhering to the film F can be reduced by removing the solvent MC adhering to the film F as a liquid, and the solvent adhering to the film F can be reduced. It is possible to prevent the MC from drying while adhering to the film F.
  • the temperature-controlled dry air DA is sprayed onto the film F in a state where the adhering solvent MC is reduced by the downstream side air nozzle 22.
  • the solvent MC having a small amount of the solvent MC adhering to the fine pores H including the solvent MC is blown off at once by the dry air DA sprayed from the downstream air nozzle 22, so that the solvent MC becomes a solvent MC.
  • the solvent MC is blown off without the dissolved plasticizer LP remaining on the film F.
  • the dry air DA blown from the downstream air nozzle 22 to the film F is a gas whose temperature is controlled by the downstream blower 27, that is, the downstream air nozzle 22 blows warm air onto the film F. Therefore, a small amount of the solvent MC adhering to the film F is removed from the film F by promoting vaporization by raising the temperature by the warm air blown from the downstream air nozzle 22.
  • the solvent MC adhering to the film F in the upstream drying chamber 10 is reduced in a liquid state in an atmosphere rich in solvent gas MCG as described above, and the downstream side.
  • the solvent MC can be appropriately removed. Therefore, the plasticizer LP dissolved in the solvent MC does not remain on the film F as the residual plasticizer RLP, and the solvent MC including the plasticizer LP dissolved in the solvent MC can be appropriately removed and remains. It is possible to prevent the plasticizer RLP from remaining on the film F as the oil mark M. As a result, the generation of the oil mark M can be suppressed.
  • the dry air DA is removed from the air nozzle 113 in order to remove the solvent MC adhering to the film F by the liquid draining roll 111.
  • the film F may be partially dried before the film F is dried by spraying. In this case, due to the partial drying, the film F may be partially shrunk, causing slack, wrinkles, wrinkles, and non-uniformity in physical properties such as shrinkage rate.
  • the solvent MC adhering to the film F is removed by the liquid draining roll 12 in the atmosphere filled with the solvent gas MCG in the upstream side drying chamber 10, so that the upstream side is used.
  • the drying chamber 10 While the drying chamber 10 is being conveyed, it is possible to prevent the film F from drying.
  • the solvent MC is increased by increasing the capacity of the storage tank 3 and increasing the amount of the solvent MC stored in the storage tank 3.
  • a method of lowering the concentration of the plasticizer LP that dissolves in the solvent can be considered.
  • the capacity of the storage tank 3 is increased and the amount of the solvent MC stored in the storage tank 3 is increased, the size of the entire extraction / drying device 1 is increased due to the increase in the storage tank 3, so that the extraction can be performed.
  • the cost of the drying device 1 may increase, or the running cost may increase due to the use of a large amount of the solvent MC.
  • the generation of the oil mark M on the film F can be suppressed without increasing the amount of the solvent MC used, so that the capacity of the storage tank 3 can be suppressed. It is possible to suppress the generation of the oil mark M without increasing the size. As a result, it is possible to suppress an increase in equipment cost and running cost.
  • the plasticizer dissolved in the solvent MC adhering to the film F after the liquid plasticizer is extracted by the solvent MC is extracted by the solvent MC.
  • a method of lowering the molding speed of the film F and lengthening the immersion time of the film F in the solvent MC can be considered.
  • the molding speed of the film F is reduced, the total manufacturing time required for manufacturing the film F tends to be long.
  • the plasticizer LP adhering to the film F and dissolved in the solvent MC is removed together with the solvent MC without lengthening the immersion time of the film F in the solvent MC. Therefore, it is possible to prevent the time required for producing the film F from becoming long. As a result, it is possible to suppress the generation of the oil mark M on the film F while suppressing the production time of the film F from becoming long.
  • downstream drying chamber 20 is adjusted to a negative pressure with respect to the atmospheric pressure around the downstream drying chamber 20, in the downstream drying chamber 20, the solvent MC that has entered the fine pores H of the film F and the like The vaporization of the solvent MC adhering to the surface of the film F can be promoted more reliably.
  • the plasticizer LP dissolved in the solvent MC can be removed more reliably together with the solvent MC, and the residual plasticizer RLP can be suppressed from remaining on the film F.
  • the generation of the oil mark M can be suppressed more reliably.
  • the intermediate roll sealing device 40 including the sealing roll 41 and the sealing member 42 is arranged in the communication portion 31 of the partition wall 30, the inside of the upstream drying chamber 10 is filled with the solvent gas MCG. While maintaining the film F, the film F can be transported from the upstream drying chamber 10 to the downstream drying chamber 20. As a result, in the upstream drying chamber 10, the solvent MC adhering to the film F can be more reliably removed as a liquid, and the solvent MC adhering to the film F dries while adhering to the film F. Can be suppressed more reliably. Therefore, it is possible to more reliably prevent the residual plasticizer RLP from remaining on the film F when the solvent MC adhering to the film F dries while adhering to the film F. As a result, the generation of the oil mark M can be suppressed more reliably.
  • the liquid removing device 11 for removing the solvent MC adhering to the film F transported in the upstream drying chamber 10 a draining roll 12 for transporting the film F while applying pressure to the film F is used. Therefore, the solvent MC adhering to the film F can be removed while the film F is conveyed by the liquid draining roll 12.
  • the configuration for removing the solvent MC adhering to the film F can be simplified, and the increase in the number of parts when the liquid removing device 11 is arranged in the upstream drying chamber 10 can be suppressed. Can be done. As a result, it is possible to suppress the generation of the oil mark M while suppressing the increase in the manufacturing cost of the extraction / drying device 1.
  • an upstream air nozzle 13 for blowing a gas supplied from the upstream drying chamber 10 onto the film F is provided. Since it is used, the gas can be sprayed onto the film F while maintaining the atmosphere in which the solvent gas MCG is filled in the upstream drying chamber 10. As a result, the vaporization of the solvent MC adhering to the film F in the upstream drying chamber 10 can be more reliably suppressed, and the solvent MC adhering to the film F can be more reliably removed as a liquid. Can be done.
  • the solvent MC adhering to the film F can be more reliably suppressed from drying while adhering to the film F, and the residual plasticizer RLP remains on the film F when the solvent MC dries while adhering to the film F. Can be suppressed more reliably. As a result, the generation of the oil mark M can be suppressed more reliably.
  • a temperature control roll 16 capable of transporting the film F with the temperature of the contact surface 16a with the film F set to a temperature equal to or higher than the boiling point of the solvent MC is arranged, so that the temperature control roll 16 is used.
  • the solvent MC that has entered the fine pores H of the film F can be suddenly boiled during the transportation of the film F.
  • the solvent MC that has entered the micropores H can be released to the outside of the film F together with the plasticizer LP dissolved in the solvent MC, so that the plasticizer LP becomes a residual plasticizer RLP and the micropores. It is possible to more reliably suppress the remaining in H. As a result, the generation of the oil mark M can be suppressed more reliably.
  • the exhaust duct 23 arranged in the downstream drying chamber 20 is arranged on the bottom surface of the downstream drying chamber 20, the droplets of the solvent MC blown off by the downstream air nozzle 22 in the downstream drying chamber 20 are scattered. , It is possible to suppress the adhesion to the film F. That is, the droplets of the solvent MC blown off by the downstream air nozzle 22 fall downward due to gravity, but the exhaust duct 23 is arranged on the bottom surface of the downstream drying chamber 20 and is located below the downstream drying chamber 20. Since the gas in the downstream drying chamber 20 is exhausted from the downstream side drying chamber 20, the droplets of the solvent MC falling downward can be efficiently discharged to the outside of the downstream side drying chamber 20.
  • the solvent MC for extracting the liquid plasticizer impregnated in the film F is stored in the storage tank 3 of the extraction device 2, but the liquid stored in the storage tank 3 is stored. It may be other than the solvent MC.
  • the extraction device 2 has, for example, a storage tank in which the solvent MC is stored and a storage tank 3 in which water for removing the solvent MC from the film F is stored. In the storage tank in which the solvent MC is stored, water is stored.
  • the upstream drying chamber 10 may be arranged on the upstream side in the transport direction of the film F with respect to the storage tank 3 to be stored, and may communicate with the storage tank 3 in which water is stored. That is, the film F that has passed through the water stored in the storage tank 3 may be transported to the upstream drying chamber 10.
  • the film F conveyed to the upstream drying chamber 10 contains a small amount of the liquid plasticizer impregnated in the film F. May remain. Therefore, even in such a case, by communicating the upstream drying chamber 10 with the storage tank 3, the atmosphere in the upstream drying chamber 10 is changed to an atmosphere filled with the steam of water stored in the storage tank 3. In the upstream drying chamber 10, the water adhering to the film F can be removed and reduced as a liquid. As a result, it is possible to prevent the water adhering to the film F from drying while adhering to the film F, and it is possible to prevent the plasticizer LP slightly remaining on the film F from remaining as the residual plasticizer RLP. , It is possible to suppress the generation of the oil mark M.
  • liquid draining roll 12, the upstream air nozzle 13, and the temperature control roll 16 arranged in the upstream drying chamber 10 may be arranged in a different number or arrangement from the above-described embodiment.
  • temperature control roll 21 and the downstream air nozzle 22 arranged in the downstream drying chamber 20 may be arranged in a number and arrangement different from those in the above-described embodiment.

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Abstract

オイルマークの発生を抑制するために、抽出乾燥装置1は、フィルムFが通る液体である溶剤MCが貯留される貯留槽3と、貯留槽3に連通し、貯留槽3に貯留される溶剤MC内を通過したフィルムFが搬送される上流側乾燥室10と、上流側乾燥室10に配置され、上流側乾燥室10で搬送されるフィルムFに付着している溶剤MCを除去する除液装置11と、フィルムFの搬送方向における上流側乾燥室10の下流側に配置される下流側乾燥室20と、上流側乾燥室10と下流側乾燥室20とを仕切ると共に、上流側乾燥室10から下流側乾燥室20に向けて搬送されるフィルムFが通る連通部31を有する仕切壁30と、下流側乾燥室20に配置され、下流側乾燥室20で搬送されるフィルムFに温調した気体を吹き付ける下流側エアノズル22と、を備える。

Description

抽出乾燥装置
 本発明は、抽出乾燥装置に関する。
 リチウムイオン電池に用いられるセパレータ等の多孔質フィルムの製造方法としては、可塑剤を用いて製造する方法が知られている。例えば、特許文献1や特許文献2には、樹脂組成物を可塑剤と混合し、高温で溶融・混錬を行ってシート状に成形した後、延伸機により延伸を行い、抽出乾燥装置で溶剤を用いて可塑剤を抽出して溶剤を乾燥させることにより、多孔質フィルムを製造する方法が記載されている。
特開2005-239773号公報 特開2011-42805号公報
 しかしながら、抽出乾燥装置の抽出工程部でフィルムに付着した可塑剤を溶剤で抽出した後、乾燥工程部にて乾燥を行うと、運転条件によっては、フィルム表面に帯状波状の連続的模様や複数の透明な点状の模様であるオイルマークが生じることがある。オイルマークは、抽出工程部でフィルムに付着した溶剤を乾燥工程部で乾燥させる際に、溶剤中に溶解していた可塑剤が気化せずにフィルムに残り、可塑剤が局所的に残留することにより発生する。オイルマークは、見た目が悪く、製造した多孔質フィルムの検査を行う検査装置において欠点として検出されるため、オイルマークの抑制の観点で、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、オイルマークの発生を抑制することのできる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、本発明に係る抽出乾燥装置は、フィルムが通る液体が貯留される貯留槽と、前記貯留槽に連通し、前記貯留槽に貯留される前記液体内を通過した前記フィルムが搬送される上流側乾燥室と、前記上流側乾燥室に配置され、前記上流側乾燥室で搬送される前記フィルムに付着している前記液体を除去する除液装置と、前記フィルムの搬送方向における前記上流側乾燥室の下流側に配置される下流側乾燥室と、前記上流側乾燥室と前記下流側乾燥室とを仕切ると共に、前記上流側乾燥室から前記下流側乾燥室に向けて搬送される前記フィルムが通る連通部を有する仕切壁と、前記下流側乾燥室に配置され、前記下流側乾燥室で搬送される前記フィルムに温調した気体を吹き付ける下流側エアノズルと、を備える。
 本発明に係る抽出乾燥装置は、オイルマークの発生を抑制することができる、という効果を奏する。
図1は、実施形態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、実施形態に係る抽出乾燥装置でフィルムを乾燥させる過程を示す説明図である。 図3は、従来の抽出乾燥装置の一例を示す模式図である。 図4は、図3に示す抽出乾燥装置でフィルムを乾燥させる過程を示す説明図である。 図5は、オイルマークについての説明図である。
 以下に、本開示に係る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]
 図1は、実施形態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、抽出乾燥装置1によって搬送するフィルムFが進む方向を抽出乾燥装置1における長さ方向Yとし、水平方向のうち、長さ方向Yに直交する方向を抽出乾燥装置1における幅方向Xとして説明する。
<抽出乾燥装置1>
 本実施形態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2と、乾燥装置5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、液体状の可塑剤である液状可塑剤とを溶融混練後にシート状に成形し、シート状の薄膜部材であるフィルムFを得るが、抽出乾燥装置1は、得られたフィルムF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Fにする。抽出乾燥装置1は、このように形成されるフィルムFから、フィルムF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フィルムF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2は、抽出乾燥装置1に搬送されたフィルムFに対して、溶剤MCを用いて液状可塑剤の抽出を行う。このため、抽出装置2は、液体の溶剤MCの槽である貯留槽3を有しており、溶剤MCは、貯留槽3に溜められる。溶剤MCとしては、例えば、塩化メチレンが用いられる。貯留槽3には、複数の貯留槽ロール4が配置されており、抽出装置2では、貯留槽3内の貯留槽ロール4にフィルムFを巻き掛けて貯留槽3内の溶剤MCにフィルムFを浸けながらフィルムFを搬送することにより、液状可塑剤を抽出し、フィルムFから液状可塑剤を除去する。貯留槽3は、このようにフィルムFが通る液体が貯留される槽になっている。
 抽出乾燥装置1が有する乾燥装置5は、フィルムFの搬送方向における抽出装置2の下流側に配置されており、抽出装置2でフィルムFに付着した溶剤MCを乾燥させる。即ち、乾燥装置5は、フィルムFを乾燥させることにより、抽出装置2でフィルムFに付着した溶剤MCをフィルムFから取り除く。
 乾燥装置5は、フィルムFの乾燥を行う処理室である乾燥室6を有しており、乾燥室6として、上流側乾燥室10と、フィルムFの搬送方向における上流側乾燥室10の下流側に配置される下流側乾燥室20と有している。これらの上流側乾燥室10と下流側乾燥室20との間には、上流側乾燥室10と下流側乾燥室20とを仕切る仕切壁30が配置されている。本実施形態では、上流側乾燥室10と下流側乾燥室20とは、仕切壁30を介して水平方向に隣り合って配置されている。つまり、上流側乾燥室10と下流側乾燥室20とは、1つの乾燥室6の内側に、乾燥室6の内部空間を2つの空間に仕切る仕切壁30が配置されることにより、仕切壁30を介して隣り合って形成されている。抽出装置2から乾燥装置5に搬送されるフィルムFは、抽出装置2から乾燥装置5の上流側乾燥室10に搬送され、上流側乾燥室10から乾燥装置5の下流側乾燥室20に搬送される順番で搬送される。
 上流側乾燥室10と下流側乾燥室20とのうち、上流側乾燥室10は、貯留槽3に連通しており、これにより、乾燥室6は、貯留槽3を介して抽出装置2と連通している。詳しくは、貯留槽3は、上側に向かって開口しており、上流側乾燥室10は、貯留槽3の上側に配置され、下側の面が貯留槽3に向かって開口している。また、貯留槽3に溶剤MCが貯留された状態では、上流側乾燥室10における貯留槽3に連通する部分は、上流側乾燥室10の外の雰囲気に対して直接連通せずに、上流側乾燥室10の内側の雰囲気と外側の雰囲気との間に、貯留槽3に貯留される溶剤MCが介在する状態になる。このように、上流側乾燥室10は、溶剤MCが貯留される貯留槽3に対して連通しており、上流側乾燥室10内には、貯留槽3に貯留される溶剤MC内を通過したフィルムFを搬送することが可能になっている。
 上流側乾燥室10には、液切りロール12と、上流側エアノズル13と、温調ロール16とが配置されている。このうち、液切りロール12と上流側エアノズル13とは、上流側乾燥室10で搬送されるフィルムFに付着している溶剤MCを除去する除液装置11として、上流側乾燥室10に配置されている。液切りロール12は、上流側乾燥室10内における貯留槽3の上側に複数が配置されており、複数の液切りロール12は、それぞれ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Xに沿った向きで配置されている。本実施形態では、液切りロール12は、3つが上流側乾燥室10内に、抽出乾燥装置1の長さ方向Yにおける位置はほぼ同じ位置で、円柱の軸方向が互いに平行になる向きで上下方向Zに並んで配置されている。
 温調ロール16は、1つが上流側乾燥室10内に配置されており、液切りロール12と同様に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Xに沿った向きで配置されている。温調ロール16は、円柱の直径が液切りロール12の直径よりも大きい径で形成されており、液切りロール12の上側に配置されている。換言すると、液切りロール12は、円柱の直径が比較的小径になっており、3つの液切りロール12の直径は、ほぼ同じ大きさになっている。
 それぞれ円柱状に形成される液切りロール12と温調ロール16とには、フィルムFを掛け回すことが可能になっており、液切りロール12と温調ロール16とは、いずれもモータ等の動力源から供給される動力により、円柱の軸心を中心として回転可能になっている。このため、液切りロール12と温調ロール16とは、フィルムFを掛け回した状態で回転をさせることにより、掛け回したフィルムFを、貯留槽3側から下流側乾燥室20側に向けて搬送することができる。
 液切りロール12や温調ロール16にフィルムFを掛け回す際には、フィルムFの両面が、隣り合う液切りロール12や温調ロール16同士の間で交互に接触するように掛け回す。即ち、液切りロール12や温調ロール16にフィルムFを掛け回された状態では、例えば、隣り合う2つの液切りロール12は、フィルムFにおける互いに異なる面に接触する。このように、フィルムFを液切りロール12や温調ロール16に掛け回し、フィルムFの両面に対して、隣り合う液切りロール12や温調ロール16が交互に接触する状態で、液切りロール12や温調ロール16を回転させることにより、液切りロール12と温調ロール16とはフィルムFを搬送する。その際に、温調ロール16と比較して円柱の直径が小径に形成され、上下方向Zに複数が並んで配置される液切りロール12は、フィルムFに対して圧力を付与しつつ、フィルムFを搬送することができる。
 さらに、液切りロール12と温調ロール16とは、いずれも温度の調節を行うことが可能になっている。詳しくは、液切りロール12と温調ロール16との内部には、乾燥室6の外部に配置される温調器(図示省略)で温調を行った温水が流れる流路が形成されており、温水は、液切りロール12や温調ロール16の内部と温調器との間で循環可能になっている。これにより、液切りロール12や温調ロール16は、内部に流す温水の温度や流量を調節することにより、フィルムFと接触する表面の温度を、任意の温度に調節することができる。例えば、温調ロール16は、フィルムFと接触する接触面16aの温度を、貯留槽3に貯留される溶剤MCの沸点以上の温度にすることができ、接触面16aの温度を溶剤MCの沸点以上の温度にした状態で、フィルムFを搬送可能になっている。
 また、除液装置11である上流側エアノズル13は、温調ロール16の近傍に配置されており、温調ロール16の外周面、即ち、温調ロール16におけるフィルムFを搬送する面に対して気体を吹き付けることが可能になっている。これにより、上流側エアノズル13は、温調ロール16でのフィルムFの搬送時には、フィルムFにおける温調ロール16に接触する面の反対側の面に対して気体を吹き付けることができる。
 また、上流側エアノズル13は、上流側乾燥室10内から供給された気体をフィルムFに吹き付けることができる。詳しくは、上流側乾燥室10には、上流側乾燥室10における上側の部分に、上流側乾燥室10内の気体を上流側乾燥室10の外に排出する循環排気ダクト14が設置されており、循環排気ダクト14は、送風機である上流側ブロワ17に送風経路18を介して接続されている。さらに、上流側ブロワ17における気体の送出側は、上流側乾燥室10内の上流側エアノズル13に対して、送風経路18を介して接続されており、上流側ブロワ17から供給された気体を、上流側エアノズル13に供給することが可能になっている。このため、上流側ブロワ17は、循環排気ダクト14側から気体を吸引した気体を、送風経路18を介して上流側エアノズル13に対して供給することができる。
 これにより、上流側エアノズル13は、上流側ブロワ17から供給された気体を、上流側乾燥室10内で吹き出すことが可能になっている。このため、上流側エアノズル13は、循環排気ダクト14から排出された上流側乾燥室10内の気体を、上流側乾燥室10内に吹き出すことができ、換言すると、上流側エアノズル13は、上流側乾燥室10内の気体を循環させて、上流側乾燥室10内でフィルムFに吹き付けることができる。
 その際に、上流側ブロワ17は、循環排気ダクト14側から気体を吸引した気体を、温調して上流側エアノズル13に供給することができる。詳しくは、上流側ブロワ17は、気体の加熱を行う加熱装置(図示省略)と、気体の冷却を行う冷却装置(図示省略)とを備えており、上流側ブロワ17は、加熱装置で気体を加熱したり、冷却装置で気体を冷却したりすることにより、気体の温度を設定温度にすることができる。上流側ブロワ17は、このようにして温調した気体を上流側エアノズル13に供給することができ、上流側エアノズル13は、温調した上流側乾燥室10内の気体を、上流側乾燥室10内でフィルムFに吹き付けることができる。
 上流側乾燥室10と下流側乾燥室20との間に配置されて上流側乾燥室10と下流側乾燥室20とを仕切る仕切壁30は、上流側乾燥室10から下流側乾燥室20に向けて搬送されるフィルムFが通る連通部31を有している。連通部31は、仕切壁30に形成され、上流側乾燥室10と下流側乾燥室20とを連通する孔になっている。また、連通部31は、仕切壁30における、上流側乾燥室10に配置される温調ロール16の近傍に形成されている。
 仕切壁30が有する連通部31には、シールロール41と、シール部材42と、を備えるロールシール装置である中間ロールシール装置40が配置されている。このうち、シールロール41は、上流側乾燥室10に配置される液切りロール12や温調ロール16と同様に、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Xに沿った向きで配置されている。シールロール41には、上流側乾燥室10に配置される液切りロール12や温調ロール16と同様に、フィルムFを掛け回すことが可能になっており、シールロール41には、フィルムFにおける、温調ロール16に接触する面の反対側の面が接触する状態で掛け回される。
 また、シールロール41は、モータ等の動力源から供給される動力により、円柱の軸心を中心として回転可能になっている。このため、シールロール41は、フィルムFを掛け回した状態で回転をさせることにより、掛け回したフィルムFを、上流側乾燥室10側から下流側乾燥室20側に搬送することができる。
 さらに、シールロール41の内部には、液切りロール12や温調ロール16と同様に、乾燥室6の外部に配置される温調器(図示省略)で温調を行った温水が流れる流路が形成されており、温水は、シールロール41の内部と温調器との間で循環可能になっている。これにより、シールロール41は、内部に流す温水の温度や流量を調節することにより、フィルムFと接触する表面の温度を、任意の温度に調節することができる。
 また、シール部材42は、上下方向Zにおけるシールロール41の両側2箇所に配置されており、シールロール41の表面に近接する位置に配置されている。シール部材42は、シールロール41に対して近接する近接部と、シールロール41との間に形成される空間である膨張部とが、シールロール41の軸心を中心とする周方向において交互に配置される、いわゆるラビリンスシールとして形成されている。
 連通部31を通って上流側乾燥室10から下流側乾燥室20に向けて搬送されるフィルムFは、上下方向Zにおけるシールロール41の両側2箇所に配置されるシール部材42のうち、一方のシール部材42とシールロール41との間を通って、上流側乾燥室10から下流側乾燥室20に向けて搬送される。本実施形態では、フィルムFは、シールロール41の下側に配置されるシール部材42とシールロール41との間を通って、上流側乾燥室10から下流側乾燥室20に向けて搬送される。フィルムFは、このようにシール部材42とシールロール41との間を通るため、シール部材42は、シールロール41で搬送するフィルムFにおけるシールロール41に対向する側の面の反対側の面に、フィルムFに対して近接して対向する。
 下流側乾燥室20には、温調ロール21と、下流側エアノズル22とが配置されている。このうち、温調ロール21は、下流側乾燥室20内に複数が配置されており、複数の温調ロール21は、それぞれ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Xに沿った向きで配置されている。本実施形態では、温調ロール21は、4つが下流側乾燥室20内に配置されている。
 下流側乾燥室20に配置される4つの温調ロール21は、全て円柱の直径が、上流側乾燥室10に配置される温調ロール16の直径と同程度の大きさで形成されている。下流側乾燥室20に配置される温調ロール21には、フィルムFを掛け回すことが可能になっており、4つの温調ロール21は、いずれもモータ等の動力源から供給される動力により、円柱の軸心を中心として回転可能になっている。このため、4つの温調ロール21は、フィルムFを掛け回した状態で回転をさせることにより、掛け回したフィルムFを、上流側乾燥室10が位置する側から、長さ方向Yにおける上流側乾燥室10が位置する側の反対側に向けて搬送することができる。
 詳しくは、フィルムFを温調ロール21に掛け回す際には、フィルムFは、4つの温調ロール21における隣り合う温調ロール21同士で、フィルムFにおける互いに異なる面が接触するように4つの温調ロール21に掛け回す。また、下流側乾燥室20に配置される4つの温調ロール21のうち、最も上流側乾燥室10寄りに配置される温調ロール21には、フィルムFにおける、中間ロールシール装置40のシールロール41に接触する面の反対側の面が接触する状態で掛け回す。温調ロール21は、このように4つの温調ロール21に掛け回した状態で温調ロール21を回転させることにより、掛け回したフィルムFを搬送することができる。
 また、温調ロール21の内部には、上流側乾燥室10に配置される液切りロール12や温調ロール16と同様に、乾燥室6の外部に配置される温調器(図示省略)で温調を行った温水が流れる流路が形成されており、温水は、温調ロール21の内部と温調器との間で循環可能になっている。これにより、温調ロール21は、内部に流す温水の温度や流量を調節することにより、フィルムFと接触する表面の温度を、任意の温度に調節することができる。
 また、下流側乾燥室20に配置される下流側エアノズル22は、中間ロールシール装置40が有するシールロール41の近傍と、下流側乾燥室20に配置される4つの温調ロール21のうち最も上流側乾燥室10寄りに配置される温調ロール21の近傍との2箇所に配置されている。下流側エアノズル22は、シールロール41や温調ロール21の外周面、即ち、シールロール41や温調ロール21における、フィルムFを搬送する面に対して気体を吹き付けることが可能になっている。これにより、下流側エアノズル22は、中間ロールシール装置40のシールロール41や温調ロール21でのフィルムFの搬送時には、フィルムFにおけるシールロール41や温調ロール21に接触する面の反対側の面に対して気体を吹き付けることができる。
 その際に、中間ロールシール装置40のシールロール41と、下流側乾燥室20に配置される4つの温調ロール21のうち最も上流側乾燥室10寄りに配置される温調ロール21とは、フィルムFに対して、互いに異なる面に接触している。このため、下流側乾燥室20に配置される2箇所の下流側エアノズル22は、フィルムFにおける互いに異なる面に対して、気体を吹き付けることが可能になっている。
 また、下流側乾燥室20に配置される下流側エアノズル22は、温調した気体をフィルムFに吹き付けることができる。詳しくは、下流側エアノズル22は、下流側乾燥室20の外に配置される送風機である下流側ブロワ27に対して、送風経路28を介して接続されている。下流側ブロワ27は、下流側ブロワ27の周囲の気体を吸引し、下流側乾燥室20内の下流側エアノズル22に対して、吸引した気体を供給することができる。
 その際に、下流側ブロワ27は、吸引した気体を温調し、温調した気体を、送風経路28を介して下流側エアノズル22に供給することができる。つまり、下流側ブロワ27は、気体の加熱を行う加熱装置(図示省略)と、気体の冷却を行う冷却装置(図示省略)とを備えており、下流側ブロワ27は、加熱装置で気体を加熱したり、冷却装置で気体を冷却したりすることにより、気体の温度を設定温度にすることができる。下流側ブロワ27は、このようにして温調した気体を下流側エアノズル22に供給することができ、下流側エアノズル22は、下流側ブロワ27で温調した気体を、下流側乾燥室20内でフィルムFに吹き付けることができる。
 また、下流側乾燥室20には、下流側乾燥室20内の気体を下流側乾燥室20の外に排出する排気ダクト23が配置されている。排気ダクト23は、下流側乾燥室20における下側の面である底面に配置されている。排気ダクト23は、送風機である排気ブロワ24に接続されており、排気ブロワ24は、排気ダクト23から下流側乾燥室20内の気体を下流側乾燥室20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23における下流側乾燥室20と排気ブロワ24との間には、排気ダクト23を流れる気体の流量を調整するダンパ25が配置されている。このため、排気ダクト23から下流側乾燥室20内の気体を下流側乾燥室20の外に排出する際における気体の流量は、ダンパ25によって調整することが可能になっている。
 下流側乾燥室20の、長さ方向Yにおける上流側乾燥室10が位置する側の反対側の部分には、抽出乾燥装置1で処理を行ったフィルムFを、下流側乾燥室20内から下流側乾燥室20の外に送り出し、フィルムFを抽出乾燥装置1の後の工程に送り出す開口部26が形成されている。下流側乾燥室20の開口部26には、シールロール46と、シール部材47と、を備えるロールシール装置である出口側ロールシール装置45が配置されている。
 このうち、シールロール46は、中間ロールシール装置40のシールロール41と同様に、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Xに沿った向きで配置されている。シールロール46には、中間ロールシール装置40のシールロール41と同様に、フィルムFを掛け回すことが可能になっている。出口側ロールシール装置45のシールロール46にフィルムFを掛け回す際には、フィルムFにおける、下流側乾燥室20に配置される4つの温調ロール21のうち出口側ロールシール装置45に最も近い温調ロール21に接触する面の反対側の面が接触する状態で掛け回される。
 また、出口側ロールシール装置45のシールロール46は、中間ロールシール装置40のシールロール41とは異なり、モータ等の動力源からは動力は供給されず、シールロール46に作用する外部からの力により回転する、いわゆるフリーロールになっている。また、出口側ロールシール装置45のシールロール46は、中間ロールシール装置40のシールロール41とは異なり、温調は行われない。
 また、出口側ロールシール装置45のシール部材47は、上下方向Zにおけるシールロール46の両側2箇所に配置されており、シールロール46の表面に近接する位置に配置されている。出口側ロールシール装置45のシール部材47は、中間ロールシール装置40のシール部材42と同様に、シールロール46に対して近接する近接部と、シールロール46との間に形成される空間である膨張部とが、シールロール46の軸心を中心とする周方向において交互に配置される、いわゆるラビリンスシールとして形成されている。
 下流側乾燥室20の開口部26を通って下流側乾燥室20内から下流側乾燥室20の外に向けて搬送されるフィルムFは、上下方向Zにおけるシールロール46の両側2箇所に配置されるシール部材47のうち、一方のシール部材47とシールロール46との間を通って、下流側乾燥室20内から下流側乾燥室20の外に向けて搬送される。本実施形態では、フィルムFは、シールロール46の上側に配置されるシール部材47とシールロール46との間を通って、下流側乾燥室20内から下流側乾燥室20の外に向けて搬送される。フィルムFは、このようにシール部材47とシールロール46との間を通るため、シール部材47は、シールロール46で搬送するフィルムFにおけるシールロール46に対向する側の面の反対側の面に、フィルムFに対して近接して対向する。
 本実施形態では、さらに、制御装置50と、室内センサ51と、室外センサ52とを有している。このうち、室内センサ51は、下流側乾燥室20内に配置され、下流側乾燥室20内の雰囲気の圧力を検出することが可能になっている。また、室外センサ52は、抽出乾燥装置1の外に配置され、抽出乾燥装置1の外の大気圧を検出することが可能になっている。即ち、室外センサ52は、下流側乾燥室20の外の雰囲気の圧力を検出することが可能になっている。
 また、制御装置50は、抽出乾燥装置1の各種制御を行うことが可能になっている。制御装置50は、演算処理を行うCPU(Central Processing Unit)と、各種情報を記憶するメモリとして機能するRAM(Random Access Memory)及びROM(Read Only Memory)などを有している。制御装置50の各機能の全部または一部は、ROMに保持されるアプリケーションプログラムをRAMにロードしてCPUで実行することによって、RAMやROMにおけるデータの読み出し及び書き込みを行うことで実現される。制御装置50は、抽出乾燥装置1専用に用いられるものであってもよく、他の装置との共用であったり、抽出乾燥装置1が組み込まれるシステム全体を制御するものであったりしてもよい。
 室内センサ51と室外センサ52とは、いずれも制御装置50に接続され、室内センサ51や室外センサ52での検出結果は、制御装置50により取得可能になっている。また、上流側ブロワ17や下流側ブロワ27、ダンパ25も、制御装置50に接続され、上流側ブロワ17や下流側ブロワ27での送風量や、上流側ブロワ17や下流側ブロワ27から送出する気体の温度、ダンパ25の開度は、制御装置50により制御することが可能になっている。さらに、上流側乾燥室10に配置される液切りロール12や温調ロール16、中間ロールシール装置40が有するシールロール41、下流側乾燥室20に配置される温調ロール21の回転速度や温度も、制御装置50により制御することが可能になっている。
<抽出乾燥装置1の作用>
 本実施形態に係る抽出乾燥装置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は、リチウムイオン電池に用いられるセパレータフィルム等の多孔質のフィルムFの製造工程において、フィルムFの抽出・乾燥を行う。抽出乾燥装置1を用いて、フィルムFの抽出・乾燥を行う際には、抽出乾燥装置1の運転を開始する前に、まず、抽出乾燥装置1が有する液切りロール12や温調ロール16等の各ロールにフィルムFを掛け回し、これらのロールによりフィルムFを搬送できる状態にする。これにより、各ロールを回転させることにより、フィルムFを連続的に搬送することが可能になる。
 このようにフィルムFを配置した状態で、抽出乾燥装置1の運転を開始することにより、抽出乾燥装置1には、フィルムF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Fが搬送される。フィルムFは、まず、抽出乾燥装置1が有する抽出装置2に搬送され、抽出装置2では、貯留槽3内に配置される貯留槽ロール4によりフィルムFを搬送しながら、貯留槽3に貯留された溶剤MCにフィルムFを浸けることにより、フィルムFから液状可塑剤を除去する。
 液状可塑剤が除去されたフィルムFは、抽出装置2から乾燥装置5に搬送される。乾燥装置5では、フィルムFを搬送しながら、乾燥室6内でフィルムFを乾燥させ、フィルムFに付着した溶剤MCをフィルムFから取り除く。ここで、乾燥装置5でフィルムFを搬送する際には、フィルムFに張力が発生する状態で搬送をする。これにより、フィルムFと、フィルムFに接触してフィルムFを搬送する各ロールとの間の面圧が確保され、この面圧により、フィルムFとロールとの間の摩擦力が確保される。このため、フィルムFとロールとの間に、このように摩擦力が発生している状態でロールを回転させることにより、双方の間の摩擦力によって、ロールの回転に伴ってフィルムFを搬送することができる。
 図2は、実施形態に係る抽出乾燥装置1でフィルムFを乾燥させる過程を示す説明図である。フィルムFに付着した溶剤MCをフィルムFから取り除くために、抽出装置2から乾燥装置5に搬送されるフィルムFは、貯留槽3から、貯留槽3の上側に位置して貯留槽3に連通する、上流側乾燥室10に搬送される。上流側乾燥室10における貯留槽3の上側には、複数の液切りロール12が配置されており、貯留槽3から上流側乾燥室10に搬送されたフィルムFは、まず、液切りロール12に搬送される。このため、液切りロール12に搬送されるフィルムFは、貯留槽3で溶剤MCに浸された直後のフィルムFであるため、多くの溶剤MCが表面に付着した状態で、フィルムFは液切りロール12に搬送される。
 ここで、貯留槽3では、フィルムFから液状可塑剤を抽出し、フィルムFから液状可塑剤を除去することを目的として、フィルムFを溶剤MCに浸すが、溶剤MCにより液状可塑剤を抽出した場合、抽出した液状可塑剤は溶剤MCに溶解することになる。一方で、貯留槽3でフィルムFに溶剤MCに浸した後、フィルムFを上流側乾燥室10に搬送し、フィルムFに付着した溶剤MCが乾く前の状態では、溶剤MCはフィルムFの表面に付着するのみでなく、フィルムFに形成された微細孔にも入り込む。このため、貯留槽3に貯留される溶剤MCに液状可塑剤が溶解している場合は、溶剤MCに溶解している液状可塑剤である可塑剤LPも、フィルムF微細孔にも入り込んだ状態になる(図2・S1参照)。
 貯留槽3から液切りロール12の位置まで搬送されたフィルムFは、このように表面に多くの溶剤MCが付着し、微細孔に可塑剤LPが入り込んだ状態で、液切りロール12により搬送される。液切りロール12は、直径が温調ロール16等と比較して小さくなっており、液切りロール12に掛け回されたフィルムFと液切りロール12とは、接触面積が小さくなっている。このため、フィルムFと液切りロール12との接触部分の面圧は、比較的大きくなっている。これにより、液切りロール12により搬送されるフィルムFは、フィルムFと液切りロール12との間で作用する比較的大きな面圧により、フィルムFの表面に付着している溶剤MCがフィルムFと液切りロール12との間から滲み出て、溶剤MCが下側に流れる。
 また、液切りロール12は複数が配置され、フィルムFは、厚さ方向における両面が、いずれかの液切りロール12に接触して搬送される。従って、フィルムFの表面に付着している溶剤MCは、フィルムFの厚さ方向における両面のいずれの面においても、液切りロール12との間の面圧によりフィルムFと液切りロール12との間から滲み出て下側に流れる。このため、液切りロール12を通過したフィルムFは、表面に付着している溶剤MCが、液切りロール12により、ある程度取り除かれる。
 また、液切りロール12は、内部を流れる温水の温度や流量を調節することにより、液切りロール12の外周面の温度、即ち、液切りロール12におけるフィルムFに接触する部分の温度を高め、フィルムFの表面に付着している溶剤MCの温度を高める。これにより、フィルムFの表面に付着している溶剤MCの気化を促し、溶剤MCを気化させることによっても、フィルムFの表面に付着している溶剤MCを取り除く。
 上流側乾燥室10内で搬送されるフィルムFは、液切りロール12により表面に付着している溶剤MCがある程度取り除かれたら、次に、フィルムFの搬送方向における液切りロール12の下流側に位置する温調ロール16が配置されている位置に搬送される。温調ロール16の近傍には、上流側エアノズル13が配置されており、上流側エアノズル13は、抽出乾燥装置1でフィルムFの抽出・乾燥を行う際には、温調ロール16におけるフィルムFを搬送する面に対して気体を吹き付ける。このため、抽出乾燥装置1でフィルムFの抽出・乾燥を行う際には、上流側エアノズル13は、温調ロール16で搬送するフィルムFに対して、上流側乾燥室10内から供給される気体であるウェットエアWAを吹き付ける。上流側エアノズル13からウェットエアWAを吹き付けられたフィルムFは、ウェットエアWAを吹き付けられた面の溶剤MCがウェットエアWAにより吹き飛ばされる。これにより、フィルムFは、上流側エアノズル13からウェットエアWAが吹き付けられた面の溶剤MCが除去される(図2・S2参照)。
 このように、上流側エアノズル13からフィルムFに対して吹き付ける気体であるウェットエアWAは、上流側ブロワ17から供給される気体になっている。つまり、上流側ブロワ17は、気体の吸引側が、上流側乾燥室10に設置される循環排気ダクト14に対して送風経路18を介して接続されており、上流側ブロワ17の作動時には、上流側ブロワ17は、上流側乾燥室10内の気体を循環排気ダクト14より吸引し、吸引した気体を上流側エアノズル13に供給する。これにより、上流側エアノズル13は、上流側乾燥室10内から供給される気体であるウェットエアWAを、温調ロール16で搬送するフィルムFに対して吹き付ける。
 また、上流側ブロワ17を作動させることにより、循環排気ダクト14側から吸引する気体を上流側エアノズル13に供給する際には、上流側ブロワ17は、上流側ブロワ17が備える加熱装置や冷却装置によって気体の温調を行い、温調した気体を供給する。上流側エアノズル13からは、温調したウェットエアWAをフィルムFに吹き付けることにより、フィルムFの表面に付着している溶剤MCの気化を促進し、溶剤MCを効率良く吹き飛ばす。
 上流側ブロワ17による気体の温調は、制御装置50で上流側ブロワ17を制御し、上流側ブロワ17が備える加熱装置や冷却装置を作動させることによって、気体の温度が予め設定した設定温度になるようにする。この場合における設定温度は、常温から、溶剤MCの沸点の前後の温度の範囲内で設定するのが好ましい。例えば、溶剤MCの沸点が40℃程度である場合は、設定温度は、常温から60℃程度の範囲内で設定するのが好ましい。上流側ブロワ17により気体の温調を行う際の設定温度は、抽出乾燥装置1の試運転時に、フィルムFの表面に付着している溶剤MCを効率良く除去するのに最適な温度を見極めて、最適な温度を設定温度として設定する。
 ここで、上流側乾燥室10は、上流側乾燥室10の下側に位置する貯留槽3に連通しており、貯留槽3は、上流側乾燥室10に開放されている。また、貯留槽3には、溶剤MCが貯留されている。溶剤MCは、液体であるため、蒸発することにより徐々に気化し、上流側乾燥室10には、気体となった溶剤MCが徐々に溜まる。これにより、上流側乾燥室10内の雰囲気は、気体となった溶剤MCである溶剤ガスMCGが充満する状態になる。即ち、上流側乾燥室10内は、溶剤ガスMCGがリッチな雰囲気となる。
 このため、上流側乾燥室10内から供給されて上流側エアノズル13により吹き付ける気体であるウェットエアWAも、多くの溶剤ガスMCGが含まれた、ウェットな気体になっている。従って、上流側エアノズル13からウェットエアWAを吹き付けられたフィルムFは、乾燥することなく、表面の溶剤MCが吹き飛ばされる。また、上流側エアノズル13は、上流側乾燥室10の外の気体ではなく、上流側乾燥室10内から供給されるウェットエアWAをフィルムFに吹き付けることにより、上流側乾燥室10内の気体を循環させながら吹き付けるため、上流側乾燥室10内では、溶剤ガスMCGがリッチな雰囲気が維持される。
 また、温調ロール16によりフィルムFを搬送する際には、温調ロール16の内部を流れる温水の温度や流量を調節することにより、温調ロール16におけるフィルムFとの接触面16aの温度を溶剤MCの沸点以上の温度にする。これにより、温調ロール16により搬送されるフィルムFは、温調ロール16の接触面16aに接触している間に、フィルムFの微細孔に入り込んでいる、可塑剤LPが溶解している溶剤MCは突沸する。突沸した溶剤MCは、溶剤MCに溶解している可塑剤LPと共にフィルムFの外に放出され、フィルムFにおける、突沸した、可塑剤LPを含む溶剤MCが位置していた部分には、微細孔Hが形成される。
 その際に、温調ロール16で搬送するフィルムFには、上流側エアノズル13によりウェットエアWAが吹き付けられるため、突沸してフィルムFの外に放出された溶剤MCは、上流側エアノズル13より吹き付けられるウェットエアWAにより、フィルムFの外に放出された後に、すぐに吹き飛ばされる。これにより、溶剤MCに溶解している可塑剤LPも、溶剤MCと共に吹き飛ばされるため、フィルムFの外に放出された可塑剤LPはフィルムFに残ることなく、フィルムFから適切に除去される。
 上流側乾燥室10内で、乾燥することなく温調ロール16の位置で上流側エアノズル13より吹き付けられるウェットエアWAにより、表面の溶剤MCが吹き飛ばされたフィルムFは、仕切壁30の連通部31を通過して、下流側乾燥室20に向かう。ここで、仕切壁30の連通部31には、中間ロールシール装置40が配置されるため、上流側乾燥室10の雰囲気と下流側乾燥室20の雰囲気とは、中間ロールシール装置40によって仕切られている。このため、上流側乾燥室10と下流側乾燥室20との間では、気体の移動は行われ難くなっており、上流側乾燥室10内における、溶剤ガスMCGがリッチな雰囲気は、中間ロールシール装置40により上流側乾燥室10内で維持される。
 詳しくは、中間ロールシール装置40は、フィルムFを搬送するシールロール41と、シールロール41に近接し、ラビリンス構造を有するシール部材42とを有しており、上流側乾燥室10側から下流側乾燥室20側に搬送されるフィルムFは、シールロール41とシール部材42との間を通って搬送される。つまり、シールロール41により上流側乾燥室10側から下流側乾燥室20側に搬送されるフィルムFにおける、シールロール41に接する面の反対の面側には、フィルムFとの隙間が極小となり、且つ、ラビリンス構造を有するシール部材42が配置されている。これにより、上流側乾燥室10内における溶剤ガスMCGがリッチな気体は、中間ロールシール装置40が有するシール部材42に遮られ、フィルムFのみが、上流側乾燥室10側から下流側乾燥室20側に搬送される。
 下流側乾燥室20は、上流側乾燥室10とは異なり、溶剤MCが貯留される貯留槽3には連通していないため、下流側乾燥室20の雰囲気に含まれる溶剤ガスMCGは少なくなっており、下流側乾燥室20の雰囲気は、上流側乾燥室10と比較して乾燥したものになっている。このため、中間ロールシール装置40のシールロール41により、上流側乾燥室10から下流側乾燥室20に搬送されたフィルムFは、下流側乾燥室20内において、乾燥した雰囲気中で搬送される。
 また、中間ロールシール装置40のシールロール41の近傍には、下流側エアノズル22が配置されており、下流側エアノズル22は、抽出乾燥装置1でフィルムFの抽出・乾燥を行う際には、シールロール41におけるフィルムFを搬送する面に対して、下流側乾燥室20の外から供給される気体であるドライエアDAを吹き付ける。このため、抽出乾燥装置1でフィルムFの抽出・乾燥を行う際には、シールロール41の近傍に配置される下流側エアノズル22は、シールロール41で搬送するフィルムFに対してドライエアDAを吹き付ける。シールロール41の近傍に配置される下流側エアノズル22からドライエアDAを吹き付けられたフィルムFは、ドライエアDAを吹き付けられた面の溶剤MCがドライエアDAにより吹き飛ばされる。
 さらに、下流側乾燥室20は、乾燥した雰囲気になっているため、下流側乾燥室20内で搬送されるフィルムFは、乾燥し易くなっている。このため、下流側エアノズル22からドライエアDAを吹き付けられたフィルムFは、フィルムFにおけるドライエアDAを吹き付けられた面寄りに位置する微細孔Hに入り込んでいる、可塑剤LPが溶解している溶剤MCが、下流側エアノズル22から吹き付けられるドライエアDAにより容易に蒸発する。即ち、乾燥した雰囲気中で、下流側エアノズル22からフィルムFにドライエアDAを吹き付けることにより、フィルムFを急速乾燥させる。これにより、フィルムFにおける、下流側エアノズル22からドライエアDAを吹き付けられた面寄りに位置する微細孔Hからは、溶剤MCと共に、溶剤MCに溶解している可塑剤LPが取り除かれ、フィルムFには微細孔Hが形成される(図2・S3参照)。
 下流側乾燥室20には、温調ロール21が複数配置されており、中間ロールシール装置40のシールロール41により搬送されたフィルムFは、複数の温調ロール21により順に搬送される。複数の温調ロール21によってフィルムFを搬送する際には、中間ロールシール装置40のシールロール41により搬送されたフィルムFは、複数の温調ロール21のうち、まず、フィルムFの搬送方向において最もシールロール41寄りに位置する温調ロール21に搬送される。即ち、中間ロールシール装置40のシールロール41により搬送されたフィルムFは、複数の温調ロール21のうち、まず、フィルムFの搬送方向において最も上流側に位置する温調ロール21に搬送される。
 複数の温調ロール21のうち、最もシールロール41寄りに位置する温調ロール21の近傍には、下流側エアノズル22が配置されており、下流側エアノズル22は、抽出乾燥装置1でフィルムFの抽出・乾燥を行う際には、温調ロール21におけるフィルムFを搬送する面に対して、下流側乾燥室20の外から供給される気体であるドライエアDAを吹き付ける。このため、抽出乾燥装置1でフィルムFの抽出・乾燥を行う際には、下流側エアノズル22は、温調ロール21で搬送するフィルムFに対してドライエアDAを吹き付ける。
 ここで、中間ロールシール装置40のシールロール41の近傍に配置される下流側エアノズル22と、複数の温調ロール21のうち最もシールロール41寄りに配置される温調ロール21の近傍に配置される下流側エアノズル22とは、フィルムFにおける互いに異なる面に対して、ドライエアDAを吹き付けることが可能になっている。このため、複数の温調ロール21のうち、フィルムFの搬送方向において最も上流側に位置する温調ロール21に搬送されたフィルムFに対しては、当該温調ロール21の近傍に配置される下流側エアノズル22は、シールロール41の近傍に配置される下流側エアノズル22がドライエアDAを吹き付けた面の反対側の面に対して、ドライエアDAを吹き付ける。
 これにより、フィルムFにおける、温調ロール21の近傍に配置される下流側エアノズル22からドライエアDAを吹き付ける面寄りの部分を急速乾燥させ、フィルムFの微細孔Hに入り込んでいる、可塑剤LPが溶解している溶剤MCを蒸発させる。つまり、フィルムFにおける、シールロール41の近傍に配置される下流側エアノズル22により急速乾燥をさせた面の反対側の面寄りの部分を、温調ロール21の近傍に配置される下流側エアノズル22からドライエアDAを吹き付けることにより、急速乾燥させる。従って、フィルムFにおける、温調ロール21の近傍に配置される下流側エアノズル22からドライエアDAを吹き付けられた面寄りに位置する微細孔Hからも、溶剤MCと共に、溶剤MCに溶解している可塑剤LPが取り除かれ、フィルムFには、厚さ方向の全体に亘って微細孔Hが形成される(図2・S4参照)。
 これらのように、中間ロールシール装置40のシールロール41や下流側乾燥室20に配置される温調ロール21の近傍に配置される下流側エアノズル22からフィルムFに対して吹き付けるドライエアDAは、下流側ブロワ27から供給される気体になっている。つまり、下流側ブロワ27は、気体の吸引側が、下流側乾燥室20の外の大気に連通しており、下流側ブロワ27の作動時には、下流側乾燥室20の外の気体を吸引し、吸引した気体を下流側エアノズル22に供給する。これにより、下流側エアノズル22は、下流側乾燥室20の外から吸引したドライエアDAを、中間ロールシール装置40のシールロール41や、下流側乾燥室20に配置される温調ロール21で搬送するフィルムFに対して吹き付ける。
 また、下流側ブロワ27を作動させることにより、下流側乾燥室20の外の気体を下流側エアノズル22に供給する際には、下流側ブロワ27は、下流側ブロワ27が備える加熱装置や冷却装置によって気体の温調を行い、温調した気体をドライエアDAとして供給する。下流側エアノズル22からは、温調したドライエアDAをフィルムFに吹き付けることにより、フィルムFの表面に付着している溶剤MCや、フィルムFの内部に存在する溶剤MCや可塑剤LPの気化を促進し、溶剤MCや可塑剤LPを効率良く除去する。
 下流側ブロワ27による気体の温調は、制御装置50で下流側ブロワ27を制御し、下流側ブロワ27が備える加熱装置や冷却装置を作動させることによって、気体の温度が予め設定した設定温度になるようにする。この場合における設定温度は、常温から、溶剤MCの沸点の前後の温度の範囲内で設定するのが好ましい。下流側ブロワ27により気体の温調を行う際の設定温度は、抽出乾燥装置1の試運転時に、フィルムFの微細孔Hに入り込んでいる、可塑剤LPが溶解している溶剤MCを効率良く除去するのに最適な温度を見極めて、最適な温度を設定温度として設定する。
 下流側乾燥室20に配置される複数の温調ロール21のうち、フィルムFの搬送方向における最も上流側に位置する温調ロール21の位置で下流側エアノズル22によってドライエアDAを吹き付けられたフィルムFは、温調ロール21の回転により、搬送方向における下流側に順次搬送される。このため、フィルムFは、中間ロールシール装置40のシールロール41から、下流側乾燥室20に配置される複数の温調ロール21に順次接触しながら、搬送方向における下流側に搬送される。その際に、これらのシールロール41や温調ロール21は、内部に流れる温水により、温度が調整された状態でフィルムFに接触する。これにより、シールロール41や温調ロール21により搬送されるフィルムFの温度も上昇するため、フィルムFの内部に存在する溶剤MCや可塑剤LPは気化し易くなり、溶剤MCや可塑剤LPは、より効率良く除去される。
 また、下流側乾燥室20の外から供給されるドライエアDAを下流側乾燥室20内に吹き出す下流側エアノズル22が配置される下流側乾燥室20には、排気ダクト23が備えられており、排気ダクト23からは、下流側乾燥室20内の気体が排気される。排気ダクト23には、排気ブロワ24が接続され、また、ダンパ25が配置されるため、排気ダクト23から排気される下流側乾燥室20内の気体は、ダンパ25により流量を調整されながら、排気ブロワ24により吸引され、下流側乾燥室20の外に排気される。下流側乾燥室20は、下流側乾燥室20内の気体が、ダンパ25により流量が調整されながら排気ダクト23から排気されることにより、下流側乾燥室20は、下流側乾燥室20内の雰囲気の圧力が、下流側乾燥室20の周囲の大気圧に対して負圧に調整される。下流側乾燥室20の圧力の調整は、制御装置50によって行う。
 制御装置50は、室内センサ51による下流側乾燥室20内の雰囲気の圧力の検出値と、室外センサ52による下流側乾燥室20の外の雰囲気の圧力の検出値とを取得して双方の検出値を比較し、比較した結果に基づいてダンパ25を作動させ、ダンパ25の開度を調整する。その際に、制御装置50は、下流側乾燥室20内の雰囲気の圧力が、下流側乾燥室20の周囲の大気圧に対して、予め設定された範囲内の負圧になるように、下流側乾燥室20の圧力を調整する。
 例えば、制御装置50は、室内センサ51による下流側乾燥室20内の雰囲気の圧力の検出値が、室外センサ52による下流側乾燥室20の外の雰囲気の圧力の検出値よりも大きい場合、即ち、下流側乾燥室20内の雰囲気の圧力が、大気圧と比較して高い場合には、ダンパ25の開度を大きくする。これにより、排気ブロワ24により吸引する、下流側乾燥室20内の気体の流量を多くし、排気ダクト23から、より多くの気体を排気することにより、下流側乾燥室20内の雰囲気の圧力を低下させる。下流側乾燥室20内の雰囲気の圧力が大気圧より高い場合には、このようにダンパ25の開度を大きくして下流側乾燥室20内の雰囲気の圧力を低くすることにより、下流側乾燥室20内の雰囲気の圧力を、下流側乾燥室20の周囲の大気圧に対して負圧にする。
 また、制御装置50は、室内センサ51による下流側乾燥室20内の雰囲気の圧力の検出値が、室外センサ52による下流側乾燥室20の外の雰囲気の圧力の検出値より小さい場合、即ち、下流側乾燥室20内の雰囲気の圧力が、大気圧と比較して低い場合には、ダンパ25の開度を小さくする。これにより、排気ブロワ24により吸引する、下流側乾燥室20内の気体の流量を少なくし、排気ダクト23から排気する気体を少なくすることにより、下流側乾燥室20内の雰囲気の圧力の低下を抑える。
 つまり、下流側乾燥室20内では、下流側ブロワ27によって下流側乾燥室20の外から供給される気体が下流側エアノズル22によって継続的に吹き出されるため、排気ダクト23から排気する気体を少なくすることにより、下流側乾燥室20内の雰囲気の圧力の低下を抑えることができる。下流側乾燥室20内の雰囲気の圧力が大気圧より低い場合には、このようにダンパ25の開度を小さくして下流側乾燥室20内の雰囲気の圧力の低下を抑えることにより、下流側乾燥室20内の雰囲気の圧力が、下流側乾燥室20の周囲の大気圧に対して低くなり過ぎないようにする。
 制御装置50は、これらのように室内センサ51での検出値と、室外センサ52での検出値とを取得して双方の検出値を比較し、比較した結果に基づいてダンパ25の開度を調節することにより、下流側乾燥室20内の雰囲気の圧力を調整する。これにより、下流側乾燥室20内の雰囲気の圧力が、下流側乾燥室20の周囲の大気圧に対して、予め設定された設定値の範囲内で低くなるようにし、即ち、下流側乾燥室20内の雰囲気の圧力を、下流側乾燥室20の周囲の大気圧に対して設定した範囲内の負圧にする。また、下流側乾燥室20内の雰囲気の圧力は、このように大気圧に対して負圧にすることにより、上流側乾燥室10内の雰囲気の圧力よりも低くなり、上流側乾燥室10内の雰囲気の圧力に対しても負圧になる。
 下流側乾燥室20内の雰囲気の圧力は、これらのように排気ダクト23から排気を行うことにより、大気圧に対して負圧になり、下流側乾燥室20内の雰囲気の圧力は低くなるため、フィルムFの内部に存在する溶剤MCや可塑剤LPは気化し易くなる。これにより、下流側乾燥室20内で搬送されるフィルムFは、フィルムFに可塑剤LPが残ることなく、下流側乾燥室20内で搬送されながら乾燥する。
 下流側乾燥室20内で搬送されるフィルムFは、下流側乾燥室20に形成される開口部26に向けて搬送される。下流側乾燥室20の開口部26には、出口側ロールシール装置45が配置されているため、出口側ロールシール装置45を通って、下流側乾燥室20の外に向けて送られる。ここで、下流側乾燥室20の開口部26には、このように出口側ロールシール装置45が配置されているため、下流側乾燥室20の雰囲気と下流側乾燥室20の外の大気とは、出口側ロールシール装置45によって仕切られている。このため、下流側乾燥室20の内側と外側との間では、気体の移動は行われ難くなっており、下流側乾燥室20内の雰囲気が大気圧に対して負圧となる状態は、出口側ロールシール装置45により維持される。
 詳しくは、出口側ロールシール装置45は、フィルムFを搬送するシールロール46と、シールロール46に近接し、ラビリンス構造を有するシール部材47とを有しており、下流側乾燥室20内から下流側乾燥室20の外に搬送されるフィルムFは、シールロール46とシール部材47との間を通って搬送される。つまり、下流側乾燥室20内から、シールロール46に接しながら下流側乾燥室20の外に搬送されるフィルムFにおける、シールロール46に接する面の反対の面側には、フィルムFとの隙間が極小となり、且つ、ラビリンス構造を有するシール部材47が配置されている。これにより、フィルムFが下流側乾燥室20内から下流側乾燥室20の外に送り出される際に、下流側乾燥室20内の雰囲気よりも圧力が高い、下流側乾燥室20の外の大気は、出口側ロールシール装置45が有するシール部材47に遮られて下流側乾燥室20内に入り込み難くなっている。
 また、下流側乾燥室20は、下流側乾燥室20の周囲の大気圧に対して負圧になっているため、下流側乾燥室20内の気体は、出口側ロールシール装置45が有するシール部材47とフィルムFとの隙間や、シールロール46とシール部材47との隙間を通って、下流側乾燥室20の外に流れ難くなっている。このため、溶剤MCや可塑剤LPが気化した気体は、下流側乾燥室20内から下流側乾燥室20の外に漏れ難くなっている。
 抽出装置2で溶剤によって液状可塑剤が抽出され、乾燥装置5により溶剤の乾燥が行われて出口側ロールシール装置45を通って下流側乾燥室20の外に送り出されたフィルムFは、抽出乾燥装置1の下流側の工程に搬送される。
<実施形態の効果>
 以上の実施形態に係る抽出乾燥装置1では、乾燥装置5の乾燥室6が、上流側乾燥室10と下流側乾燥室20とを有しており、上流側乾燥室10と下流側乾燥室20とは、仕切壁30により仕切られている。このうち、上流側乾燥室10は、溶剤MCが貯留される貯留槽3に連通しており、下流側乾燥室20には、下流側乾燥室20で搬送されるフィルムFに温調した気体を吹き付ける下流側エアノズル22が配置されている。これにより、上流側乾燥室10で、フィルムFに付着している溶剤MCを液体の状態で除去し、フィルムFを乾燥させることなく溶剤MCを除去した後、下流側乾燥室20でフィルムFを乾燥させることができる。従って、溶剤MCにより液状可塑剤の抽出が行われたフィルムFが、急激に乾燥することに起因して、溶剤MCに溶解していた液状可塑剤が気化せずにフィルムFに残ることを抑制することができる。
 ここで、従来の抽出乾燥装置101による、フィルムFを乾燥させる工程について説明する。図3は、従来の抽出乾燥装置101の一例を示す模式図である。図4は、図3に示す抽出乾燥装置101でフィルムFを乾燥させる過程を示す説明図である。従来の抽出乾燥装置101は、例えば、図3に示すように、抽出装置102と、乾燥装置105とを有しており、抽出装置102は、溶剤MCを貯留すると共にフィルムFを搬送する貯留槽ロール104が配置される貯留槽103を有している。また、乾燥装置105は、1つの乾燥室106を有しており、乾燥室106には、液切りロール111と、温調ロール112と、エアノズル113と、排気ダクト114が配置されている。液切りロール111は、温調ロール112よりも小径のロールで形成されて貯留槽103の上側に複数が配置され、温調ロール112は、フィルムFの搬送方向における液切りロール111の下流側に複数が配置されている。エアノズル113は、温調ロール112の近傍に配置され、温調ロール112で搬送するフィルムFに対して乾燥室106の外の気体を吹き付けることが可能になっており、排気ダクト114は、乾燥室106内の気体を乾燥室106の外に排気する。
 また、従来の抽出乾燥装置101では、乾燥室106で乾燥させたフィルムFを、乾燥室106内から乾燥室106の外に送り出す部分のシール構造として、図3に示すような水シール構造120を有している。水シール構造120は、水Wを貯留するシール水槽121と、水シール構造120においてフィルムFを搬送する水シールロール122と、水シールロール122で搬送するフィルムFに対して気体を吹き付ける水シールエアノズル123とを有している。
 図3に示す水シール構造120では、乾燥室106におけるシール水槽121に連通する部分は、シール水槽121に水Wが貯留された状態では乾燥室106の外の大気に対して直接連通しておらず、乾燥室106の内側の雰囲気と外側の雰囲気との間には、シール水槽121に貯留される水Wが介在し、水Wによりシールされている。水シール構造120を通るフィルムFは、シール水槽121に貯留されてシールに用いられる水Wを通過することにより、乾燥室106内から乾燥室106の外に送り出され、水Wを通過したフィルムFは、水シールエアノズル123から気体を吹き付けられることにより、付着した水Wが吹き飛ばされる。
 このように構成される従来の抽出乾燥装置101では、フィルムFに付着した溶剤MCをフィルムFから取り除くために、抽出装置102から乾燥装置105に搬送されるフィルムFは、貯留槽103から、乾燥装置105の乾燥室106に搬送される。貯留槽103から乾燥室106に搬送されるフィルムFは、多くの溶剤MCが表面に付着した状態で、まず、液切りロール111に搬送される(図4・S11参照)。
 液切りロール111では、フィルムFの表面に付着している溶剤MCが、ある程度取り除かれる。液切りロール111を通過したフィルムFは、次に、フィルムFの搬送方向における液切りロール111の下流側に位置する温調ロール112が配置されている位置に搬送される。温調ロール112の近傍には、エアノズル113が配置されており、エアノズル113は、温調ロール112で搬送するフィルムFに対して、乾燥室106の外から供給された、乾燥した気体であるドライエアDAを吹き付ける。これにより、エアノズル113からドライエアDAを吹き付けられたフィルムFは、ドライエアDAを吹き付けられた面の溶剤MCがドライエアDAにより吹き飛ばされ、フィルムFは、エアノズル113からドライエアDAが吹き付けられた面の溶剤MCが除去される(図4・S12参照)。
 また、温調ロール112は、フィルムFの微細孔Hに入り込んでいる、可塑剤LPを含む溶剤MCを気化させることができるように温調が行われ、フィルムFの温度を上昇させる。これにより、フィルムFの微細孔Hに入り込んでいる溶剤MCは気化するが、フィルムFに付着している溶剤MCが多く、且つ、ドライエアDAが吹き付けられることにより乾燥し易い状態で気化するため、微細孔Hに入り込んでいる溶剤MCのうち、一部の溶剤MCは、溶剤MCに溶解している可塑剤LPが残留可塑剤RLPとして残ってしまうことがある。つまり、フィルムFに付着している溶剤MCが多く、且つ、溶剤MCが気化し易い状態で溶剤MCは気化するため、フィルムFの微細孔Hに入り込んでいる一部の溶剤MCは、溶剤MCに溶解している可塑剤LPを微細孔Hに残したまま溶剤MCのみが気化してしまい、微細孔Hには残留可塑剤RLPが残り易くなる。
 微細孔Hや表面に残留可塑剤RLPが残ったフィルムFは、複数の温調ロール112がフィルムFの両面に交互に接しながら、複数の温調ロール112により搬送され、フィルムFの表面に付着した溶剤MCは、温調ロール112によりフィルムFの温度が高められることにより気化し、除去される(図4・S13参照)。
 さらに、温調ロール112の近傍に配置されるエアノズル113から吹き付けられるドライエアDAによって、フィルムFの表面に付着している溶剤MCが吹き飛ばされた場合、吹き飛ばされた溶剤MCの一部は、飛沫となって乾燥室106を漂い、溶剤MCが除去されたフィルムFの表面に付着することがある。この場合、フィルムFに付着した溶剤MCにおいても、溶剤MCに溶解している可塑剤LPを残したまま溶剤MCのみが気化してしまい、フィルムFの表面に残留可塑剤RLPが残ってしまうことがある。
 溶剤MCが除去されたフィルムFは、水シール構造120を通って乾燥室106の外に送り出され、抽出乾燥装置101の後の工程に搬送される。このため、抽出乾燥装置101からは、残留可塑剤RLPが残った状態のフィルムFが、後の工程に送られる。
 図5は、オイルマークMについての説明図である。フィルムFの一部の微細孔HやフィルムFの表面に残った残留可塑剤RLPは、フィルムFにおいて、帯状波状の連続的模様や複数の透明な点状の模様であるオイルマークMとして表れる。オイルマークMは、見た目が悪く、製造したフィルムFの検査を行う検査装置においては、欠点として検出されるが、図3に示すような、従来の抽出乾燥装置101では、液状可塑剤の抽出、乾燥を行った際に、フィルムFにオイルマークMが発生し易くなっている。
 これに対し、本実施形態に係る抽出乾燥装置1では、貯留槽3が連通する上流側乾燥室10は、下流側乾燥室20とは仕切壁30により仕切られており、上流側乾燥室10内の雰囲気は、気体となった溶剤MCである溶剤ガスMCGが充満した、溶剤ガスMCGがリッチな雰囲気となっている。このため、溶剤MCによって液状可塑剤の抽出が行われたフィルムFに付着している溶剤MCを、除液装置11である液切りロール12や上流側エアノズル13によって上流側乾燥室10内で除去する際に、溶剤ガスMCGが充満する雰囲気で搬送されるフィルムFに付着している溶剤MCは、気化し難くなっている。
 また、上流側乾燥室10内は、溶剤ガスMCGがリッチな雰囲気になっているため、上流側乾燥室10内でフィルムFから吹き飛ばされた溶剤MCの飛沫が、フィルムFに付着した場合でも、付着した溶剤MCは気化し難くなっており、溶剤MCの飛沫は乾き難くなっている。
 上流側乾燥室10では、これらのように、溶剤ガスMCGが充満する雰囲気でフィルムFに付着している溶剤MCを除去することにより、溶剤MCの気化を抑えつつ、フィルムFに付着している溶剤MCを減らし、付着している溶剤MCを減らした状態のフィルムFを、上流側乾燥室10から下流側乾燥室20に搬送する。換言すると、上流側乾燥室10では、フィルムFに付着している溶剤MCを液体のまま除去することにより、付着している溶剤MCの量を減らすことができ、フィルムFに付着している溶剤MCが、フィルムFに付着したまま乾くことを抑制することができる。
 下流側乾燥室20では、付着している溶剤MCが減った状態のフィルムFに対して、温調したドライエアDAを下流側エアノズル22によって吹き付ける。これにより、フィルムFでは、微細孔Hに入り込んでいる溶剤MCも含めて付着している量が少なくなった溶剤MCが、下流側エアノズル22から吹き付けられるドライエアDAによって一気に吹き飛ばされるため、溶剤MCに溶解している可塑剤LPがフィルムFに残ることなく、溶剤MCは吹き飛ばされる。また、下流側エアノズル22からフィルムFに対して吹き付けるドライエアDAは、下流側ブロワ27によって温調した気体になっており、即ち、下流側エアノズル22は、温風をフィルムFに吹き付ける。このため、フィルムFに付着している少量の溶剤MCは、下流側エアノズル22から吹き付けられる温風によって温度が上昇することにより気化が促進され、フィルムFから除去される。
 本実施形態に係る抽出乾燥装置1では、これらのように、上流側乾燥室10でフィルムFに付着している溶剤MCを、溶剤ガスMCGがリッチな雰囲気中で液体の状態で減らし、下流側乾燥室20で乾燥した雰囲気中でフィルムFに付着している溶剤MCを除去することにより、溶剤MCを適切に除去することができる。従って、溶剤MCに溶解している可塑剤LPが、残留可塑剤RLPとしてフィルムFに残ることなく、溶剤MCに溶解している可塑剤LPを含め溶剤MCを適切に除去することができ、残留可塑剤RLPがオイルマークMとしてフィルムFに残ることを抑制できる。この結果、オイルマークMの発生を抑制することができる。
 また、図3に示すような従来の抽出乾燥装置101では、溶剤MCが気化し易い雰囲気中で、液切りロール111によりフィルムFに付着している溶剤MCを取り除くため、エアノズル113からドライエアDAを吹き付けることによってフィルムFを乾燥させる前に、フィルムFは部分的に乾燥してしまう虞がある。この場合、部分的な乾燥に起因して、フィルムFが部分的に収縮し、弛みやシワ、しぼが発生したり、収縮率等の物性上の不均一が生じたりする虞がある。
 これに対し、本実施形態に係る抽出乾燥装置1では、上流側乾燥室10で溶剤ガスMCGが充満する雰囲気中で液切りロール12によってフィルムFに付着している溶剤MCを取り除くため、上流側乾燥室10を搬送している間は、フィルムFが乾燥することを抑制することができる。これにより、フィルムFが部分的に乾燥してしまうことを抑制でき、フィルムFの部分的な乾燥に起因する、弛みやシワ、しぼが発生したり、収縮率等の物性上の不均一が生じたりすることを抑制できる。この結果、高品質なフィルムFを得ることができる。
 また、フィルムFにオイルマークMが発生することを抑制するための他の手法としては、貯留槽3の容量を大きくし、貯留槽3で貯留する溶剤MCの量を多くすることにより、溶剤MCに溶解する可塑剤LPの濃度を低くする手法が考えられる。しかし、貯留槽3の容量を大きくして、貯留槽3で貯留する溶剤MCの量を多くした場合、貯留槽3が大きくなることにより、抽出乾燥装置1全体の大きさが大きくなるため、抽出乾燥装置1の費用が上昇したり、溶剤MCを多く使用することに伴い、ランニングコストが上昇したりする虞がある。
 これに対し、本実施形態に係る抽出乾燥装置1では、使用する溶剤MCの量を増加させることなく、フィルムFにオイルマークMが発生することを抑制することができるため、貯留槽3の容量を大きくすることなく、オイルマークMの発生を抑制できる。この結果、装置費用やランニングコストの上昇を抑えることができる。
 また、フィルムFにオイルマークMが発生することを抑制するための他の手法としては、溶剤MCにより液状可塑剤を抽出した後の、フィルムFに付着している溶剤MCに溶解している可塑剤LPの濃度を低くするために、フィルムFの成形速度を落として、溶剤MCに対するフィルムFの浸漬時間を長くする手法が考えられる。しかし、フィルムFの成形速度を落とした場合、フィルムFを製造するのに要する全体の製造時間も長くなり易くなる。
 これに対し、本実施形態に係る抽出乾燥装置1では、溶剤MCに対するフィルムFの浸漬時間を長くすることなく、フィルムFに付着した、溶剤MCに溶解している可塑剤LPを溶剤MCと共に除去するため、フィルムFの製造に要する時間が長くなることを抑制できる。この結果、フィルムFの製造時間が長くなることを抑えつつ、フィルムFにオイルマークMが発生することを抑制することができる。
 また、下流側乾燥室20は、下流側乾燥室20の周囲の大気圧に対して負圧に調整されるため、下流側乾燥室20では、フィルムFの微細孔Hに入り込んでいる溶剤MCやフィルムFの表面に付着している溶剤MCの気化を、より確実に促進することができる。これにより、下流側乾燥室20では、溶剤MCに溶解している可塑剤LPも、溶剤MCと共により確実に除去することができ、フィルムFに残留可塑剤RLPが残ることを抑制できる。この結果、オイルマークMの発生をより確実に抑制することができる。
 また、仕切壁30が有する連通部31には、シールロール41とシール部材42とを備える中間ロールシール装置40が配置されるため、上流側乾燥室10内を、溶剤ガスMCGが充満する雰囲気に維持しつつ、フィルムFを上流側乾燥室10から下流側乾燥室20に搬送することができる。これにより、上流側乾燥室10では、フィルムFに付着した溶剤MCを、より確実に液体のまま除去することができ、フィルムFに付着している溶剤MCが、フィルムFに付着したまま乾くことをより確実に抑制することができる。従って、フィルムFに付着した溶剤MCが、フィルムFに付着したまま乾くことによってフィルムFに残留可塑剤RLPが残ることを、より確実に抑制することができる。この結果、より確実にオイルマークMの発生を抑制することができる。
 また、上流側乾燥室10で搬送されるフィルムFに付着している溶剤MCを除去する除液装置11として、フィルムFに対して圧力を付与しつつフィルムFを搬送する液切りロール12が用いられるため、フィルムFに付着している溶剤MCを、液切りロール12によってフィルムFを搬送しながら除去することができる。これにより、フィルムFに付着している溶剤MCを除去するための構成の簡素化を図ることができ、上流側乾燥室10に除液装置11を配置する際における部品点数の増加を抑制することができる。この結果、抽出乾燥装置1の製造コストの上昇を抑えつつ、オイルマークMの発生を抑制することができる。
 また、上流側乾燥室10で搬送されるフィルムFに付着している溶剤MCを除去する除液装置11として、上流側乾燥室10内から供給された気体をフィルムFに吹き付ける上流側エアノズル13が用いられるため、上流側乾燥室10内を、溶剤ガスMCGが充満する雰囲気に維持しつつ、フィルムFに気体を吹き付けることができる。これにより、上流側乾燥室10内における、フィルムFに付着している溶剤MCの気化をより確実に抑制することができ、フィルムFに付着した溶剤MCを、液体のままより確実に除去することができる。従って、フィルムFに付着している溶剤MCが、フィルムFに付着したまま乾くことをより確実に抑制でき、溶剤MCがフィルムFに付着したまま乾くことによりフィルムFに残留可塑剤RLPが残ることを、より確実に抑制することができる。この結果、より確実にオイルマークMの発生を抑制することができる。
 また、上流側乾燥室10には、フィルムFとの接触面16aの温度を溶剤MCの沸点以上の温度にしてフィルムFを搬送可能な温調ロール16が配置されるため、温調ロール16でのフィルムFの搬送時に、フィルムFの微細孔Hに入り込んでいる溶剤MCは突沸させることができる。これにより、微細孔Hに入り込んでいる溶剤MCを、溶剤MCに溶解している可塑剤LPと共にフィルムFの外に放出させることができるため、可塑剤LPが残留可塑剤RLPとなって微細孔Hに残ることを、より確実に抑制することができる。この結果、より確実にオイルマークMの発生を抑制することができる。
 また、下流側乾燥室20に配置される排気ダクト23は、下流側乾燥室20の底面に配置されているため、下流側乾燥室20内で下流側エアノズル22によって吹き飛ばされた溶剤MCの飛沫が、フィルムFに付着することを抑制できる。つまり、下流側エアノズル22により吹き飛ばされた溶剤MCの飛沫は、重力により下側に落ちて行くが、排気ダクト23は、下流側乾燥室20の底面に配置されて下流側乾燥室20の下側から下流側乾燥室20内の気体を排気するため、下側に向かって落ちる溶剤MCの飛沫を、下流側乾燥室20の外に効率よく排出することができる。これにより、溶剤MCの飛沫が下流側乾燥室20内で漂うことによってフィルムFに付着し易くなることを、より確実に抑制できる。従って、フィルムFに溶剤MCの飛沫が付着することに起因して、フィルムFの表面に残留可塑剤RLPが残ってしまうことを、より確実に抑制することができる。この結果、より確実にオイルマークMの発生を抑制することができる。
[変形例]
 なお、上述した実施形態では、抽出装置2の貯留槽3には、フィルムFに含浸されている液状可塑剤を抽出する溶剤MCが貯留されているが、貯留槽3に貯留される液体は、溶剤MC以外であってもよい。抽出装置2は、例えば、溶剤MCが貯留される貯留槽と、フィルムFから溶剤MCを除去する水が貯留される貯留槽3とを有し、溶剤MCが貯留される貯留槽は、水が貯留される貯留槽3に対して、フィルムFの搬送方向における上流側に配置され、上流側乾燥室10は、水が貯留される貯留槽3に連通していてもよい。つまり、上流側乾燥室10には、貯留槽3に貯留される水内を通過したフィルムFが搬送されてもよい。
 溶剤MCを通過したフィルムFを、貯留槽3に貯留される水によって除去する場合でも、上流側乾燥室10に搬送されたフィルムFには、フィルムFに含浸されている液状可塑剤が僅かに残ることがある。このため、このような場合においても、上流側乾燥室10を貯留槽3に連通させることにより、上流側乾燥室10内に雰囲気を、貯留槽3に貯留される水の蒸気が充満する雰囲気にすることができ、上流側乾燥室10では、フィルムFに付着した水を、液体のまま除去して減らすことができる。これにより、フィルムFに付着した水が、フィルムFに付着したまま乾くことを抑制することができ、フィルムFに僅かに残っている可塑剤LPが、残留可塑剤RLPとして残り続けることを抑制でき、オイルマークMが発生することを抑制できる。
 また、上流側乾燥室10に配置される液切りロール12や上流側エアノズル13、温調ロール16は、上述した実施形態とは異なる数や配置形態で配置されていてもよい。同様に、下流側乾燥室20に配置される温調ロール21や下流側エアノズル22も、上述した実施形態とは異なる数や配置形態で配置されていてもよい。
1…抽出乾燥装置、2…抽出装置、3…貯留槽、4…貯留槽ロール、5…乾燥装置、6…乾燥室、10…上流側乾燥室、11…除液装置、12…液切りロール、13…上流側エアノズル、14…循環排気ダクト、16…温調ロール、16a…接触面、17…上流側ブロワ、18…送風経路、20…下流側乾燥室、21…温調ロール、22…下流側エアノズル、23…排気ダクト、24…排気ブロワ、25…ダンパ、26…開口部、27…下流側ブロワ、28…送風経路、30…仕切壁、31…連通部、40…中間ロールシール装置、41…シールロール、42…シール部材、45…出口側ロールシール装置、46…シールロール、47…シール部材、50…制御装置、51…室内センサ、52…室外センサ、101…抽出乾燥装置、F…フィルム、MC…溶剤、H…微細孔、LP…可塑剤、RLP…残留可塑剤、WA…ウェットエア、DA…ドライエア、M…オイルマーク

Claims (6)

  1.  フィルムが通る液体が貯留される貯留槽と、
     前記貯留槽に連通し、前記貯留槽に貯留される前記液体内を通過した前記フィルムが搬送される上流側乾燥室と、
     前記上流側乾燥室に配置され、前記上流側乾燥室で搬送される前記フィルムに付着している前記液体を除去する除液装置と、
     前記フィルムの搬送方向における前記上流側乾燥室の下流側に配置される下流側乾燥室と、
     前記上流側乾燥室と前記下流側乾燥室とを仕切ると共に、前記上流側乾燥室から前記下流側乾燥室に向けて搬送される前記フィルムが通る連通部を有する仕切壁と、
     前記下流側乾燥室に配置され、前記下流側乾燥室で搬送される前記フィルムに温調した気体を吹き付ける下流側エアノズルと、
     を備えることを特徴とする抽出乾燥装置。
  2.  前記下流側乾燥室は、前記下流側乾燥室の周囲の大気圧に対して負圧に調整される請求項1に記載の抽出乾燥装置。
  3.  前記連通部には、
     前記フィルムを前記上流側乾燥室側から前記下流側乾燥室側に搬送するシールロールと、
     前記シールロールで搬送する前記フィルムにおける前記シールロールに対向する側の面の反対側の面に対向するシール部材と、
     を備えるロールシール装置が配置される請求項1または2に記載の抽出乾燥装置。
  4.  前記除液装置は、前記フィルムに対して圧力を付与しつつ前記フィルムを搬送する液切りロールを備える請求項1~3のいずれか1項に記載の抽出乾燥装置。
  5.  前記除液装置は、前記上流側乾燥室内から供給された気体を前記フィルムに吹き付ける上流側エアノズルを備える請求項1~4のいずれか1項に記載の抽出乾燥装置。
  6.  前記上流側乾燥室には、前記フィルムとの接触面の温度を前記液体の沸点以上の温度にして前記フィルムを搬送可能な温調ロールが配置される請求項1~5のいずれか1項に記載の抽出乾燥装置。
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