JP2000337775A - 乾燥装置及び乾燥方法 - Google Patents
乾燥装置及び乾燥方法Info
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Abstract
物を高温条件下であっても割れの発生を十分に防止しつ
つ乾燥することができ、割れの発生防止と共に乾燥時間
の大幅な短縮を達成することが可能な簡便な乾燥装置及
び乾燥方法を提供すること。 【解決手段】 被乾燥物2が配置される第1の乾燥室1
2aと、乾燥用気体が導入される流入口10及び湿潤気
体が排出される排出口11を有する第2の乾燥室12b
と、第1の乾燥室12aと第2の乾燥室12bとの間を
仕切っており、第1の乾燥室12aから第2の乾燥室1
2bへの水蒸気の拡散を律速するセパレータ3とを備え
た乾燥容器1、第1及び第2の乾燥室12a,12bを
所定温度に加熱して維持する加熱装置4、及び流入口1
0に接続され、第2の乾燥室12bに所定温度の乾燥用
気体を導入する送気装置5、を具備することを特徴とす
る乾燥装置。
Description
方法に関するものであり、より詳しくは、押出し成形機
等によって得られたハニカム状セラミックス成形体(グ
リーンボディ)のような含水率が高くかつ乾燥過程で割
れ(クラックの発生)易い被乾燥物を乾燥するための装
置及び方法に関するものである。
ハニカム状セラミックス成形体(グリーンボディ)のよ
うな含水率が高くかつ乾燥過程で割れ易い被乾燥物を乾
燥するための方法としては、乾燥室内に供給する気流の
相対湿度を被乾燥物の水分収縮率が略一定になるまで徐
々に下げていく方法(特開昭63−285174号公報
参照)や、被乾燥物の周囲の雰囲気を湿度の飽和状態に
保持しながらその水蒸気分圧を制御する方法(特開平1
−286948号公報参照)が知られている。
うな従来の方法においては、乾燥過程における被乾燥物
の割れを防止するためには相対湿度や水蒸気分圧を十分
に精密に制御する必要があることから装置及び操作が複
雑となり、加えてこのように精密な制御が要求される方
法を特に高温条件下における乾燥に適用することは困難
であった。すなわち、高温領域になるほど相対湿度や水
蒸気分圧の温度に対する変化は激しくなり、これらの精
密な制御は困難となる。このように、上記従来の方法で
あっても、特に高温条件下において割れを十分に防止し
つつ被乾燥物を乾燥することは困難であり、したがって
割れの発生防止と乾燥時間の短縮との両立には限界があ
るという問題があり、未だ十分なものではなかった。
みてなされたものであり、含水率が高くかつ乾燥過程で
割れ易い被乾燥物を高温条件下であっても割れの発生を
十分に防止しつつ乾燥することができ、割れの発生防止
と共に乾燥時間の大幅な短縮を達成することが可能な簡
便な乾燥装置及び乾燥方法を提供することを目的とす
る。
を達成すべく鋭意研究を重ねた結果、特に高温条件下に
おける乾燥においては被乾燥物の周囲における微妙な水
蒸気濃度勾配の発生が割れの発生に影響していることか
ら、水蒸気の拡散を律速するセパレータを用いて乾燥用
気体の流入に伴う水蒸気濃度勾配の発生が被乾燥物の周
囲で生じないようにし、被乾燥物を高濃度でかつ均一な
水蒸気含有雰囲気中で乾燥することによって高温条件下
であっても割れの発生が十分に防止され、したがって比
較的簡便な装置及び方法によって割れの発生防止と共に
乾燥時間の大幅な短縮が達成されることを見出し、本発
明を完成するに至った。
が配置される第1の乾燥室と、乾燥用気体が導入される
流入口及び湿潤気体が排出される排出口を有する第2の
乾燥室と、第1の乾燥室と第2の乾燥室との間を仕切っ
ており、第1の乾燥室から第2の乾燥室への水蒸気の拡
散を律速するセパレータとを備えた乾燥容器、及び前記
流入口に接続され、第2の乾燥室に所定温度の乾燥用気
体を導入する送気装置、を具備することを特徴とするも
のである。
と、第2の乾燥室と、第1の乾燥室と第2の乾燥室との
間を仕切っており、第1の乾燥室から第2の乾燥室への
水蒸気の拡散を律速するセパレータとを備えた乾燥容器
を用い、第1の乾燥室に被乾燥物を配置して第1及び第
2の乾燥室を所定温度に加熱して維持しつつ第2の乾燥
室に所定温度の乾燥用気体を導入し、セパレータを透過
した水蒸気を含む湿潤気体を第2の乾燥室から排出する
ことにより、被乾燥物を乾燥せしめることを特徴とする
方法である。
ては、被乾燥物が配置される第1の乾燥室と乾燥用気体
が導入される第2の乾燥室との間に水蒸気の拡散を律速
するセパレータが配置されていることから、被乾燥物の
周囲への乾燥用気体の流入とそれに伴う被乾燥物の周囲
における水蒸気濃度勾配の発生が十分に防止される。
場合は、図1(a)に模式的に示すように、乾燥容器1
の乾燥用気体流入口10を中心として乾燥室12内に水
蒸気濃度勾配(等濃度曲線をCで示す)が発生し、その
影響が被乾燥物2の周囲にも及ぶ。
ータ3が配置されていることから、被乾燥物2が配置さ
れた第1の乾燥室12aから第2の乾燥室12bへの水
蒸気の拡散が律速され、図1(b)に模式的に示すよう
に、第1の乾燥室12a内は高濃度でかつ均一な水蒸気
含有雰囲気に維持されると共に第2の乾燥室12b内は
より低濃度の水蒸気含有雰囲気となる。そして、セパレ
ータ3を挟んだ水蒸気濃度差によって水蒸気がセパレー
タ3を透過することによって水蒸気濃度勾配(等濃度曲
線をCで示す)は第2の乾燥室12b内にのみ発生し、
水蒸気を含む湿潤気体が排出口11から排出される。こ
のように、本発明においては、被乾燥物は高濃度でかつ
均一な水蒸気含有雰囲気中における自然対流下で乾燥さ
れ、その周囲における微妙な水蒸気濃度勾配の発生は十
分に防止されることから、被乾燥物の内部及び外部にお
いて極めて均一な乾燥速度が得られる。したがって、本
発明によれば、セパレータ3を設けるという比較的簡便
な構成によって高温条件下であっても割れの発生が十分
に防止されるようになり、比較的簡便な装置及び方法に
よって割れの発生防止と共に乾燥時間の大幅な短縮が達
成される。
レータは、0.25〜400cm3/cm2・secの通気度を
有する不織布又は織布であることが好ましい。通気度が
上記下限未満ではセパレータを透過する水蒸気量が不十
分となり、乾燥効率が低下する傾向にあり、他方、上記
上限を超えると水蒸気の拡散が十分に律速されずに水蒸
気濃度勾配が第1の乾燥室内にも発生して割れの発生が
生じ易くなる傾向にある。
定する温度センサー及び湿度を測定する湿度センサー、
乾燥用気体を所定湿度に調湿する調湿装置、及び、湿潤
気体の温度が60〜95℃でかつ相対湿度が85〜10
0%となるように、乾燥用気体の流量、湿度及び温度、
前記第1及び第2の乾燥室の温度からなる群から選択さ
れる少なくともいずれかを制御する制御装置、を更に具
備していてもよい。
度が60〜95℃でかつ相対湿度が85〜100%とな
るように、乾燥用気体の流量、湿度及び温度、並びに第
1及び第2の乾燥室の温度からなる群から選択される少
なくともいずれかを制御するようにしてもよい。
において湿潤気体の温度及び相対湿度を制御すると、上
記温度範囲内の飽和水蒸気量は図2に示すように130
〜505g/m3となり、飽和水蒸気量の増大に伴って
乾燥時間が短縮されることから乾燥効率がより向上し、
それと共に割れの発生もより確実に防止される傾向にあ
る。なお、湿潤気体の温度が上記下限未満では乾燥効率
が低下する傾向にあり、他方、上記上限を超えると乾燥
速度が早くなり過ぎて割れの発生が生じ易くなる傾向に
ある。また、湿潤気体の相対湿度が上記下限未満では水
蒸気濃度勾配が第1の乾燥室内にも発生して割れの発生
が生じ易くなる傾向にある。
好適な実施形態について詳細に説明する。なお、図面
中、同一又は相当部分には同一符号を付することとす
る。
形態を示す模式断面図である。図3に示す乾燥装置にお
いては、乾燥容器1は、被乾燥物であるハニカム状セラ
ミックス成形体(グリーンボディ)2が配置されるべき
第1の乾燥室12aと、乾燥用気体が導入される流入口
10及び湿潤気体が排出される排出口11を有する第2
の乾燥室12bとにセパレータ3によって仕切られてい
る。そして、乾燥容器1は、加熱装置としての恒温槽4
内に配置されており、乾燥室12内を所定温度に加熱し
て維持することが可能となっている。
置5が接続されている。具体的には、送風機50が調湿
装置(除湿機及び/又は加湿器)51及び気体加熱部5
2を介して流入口10に接続されており、これらによっ
て構成される送気装置5によって第2の乾燥室12bに
所定温度でかつ所定湿度の乾燥用気体が導入可能となっ
ている。なお、図3では気体加熱部52も恒温槽4内に
配置されているが、独立した加熱手段を有していてもよ
い。
aから第2の乾燥室12bへの水蒸気の拡散を律速する
ことができかつ乾燥温度に耐えられるものであればよ
く、その材質等は特に制限されないが、合成繊維(ポリ
エステル系、ポリプロピレン系、ポリエチレン系、ポリ
アミド系、ポリアクリロニトリル系等)や天然繊維(種
子毛繊維、靱皮繊維、葉脈繊維、果実繊維、獣毛繊維、
絹繊維等)からなる不織布や織布が挙げられ、中でも強
度、耐水性及びコストの点からポリエステル系、ポリプ
ロピレン系の合成繊維が好ましい。また、セパレータ3
の通気度は好ましくは0.25〜400cm3/cm2・sec
であり、より好ましくは20〜200cm3/cm2・secで
ある。通気度が上記下限未満ではセパレータ3を透過す
る水蒸気量が不十分となり、乾燥効率が低下する傾向に
あり、他方、上記上限を超えると水蒸気の拡散が十分に
律速されずに水蒸気濃度勾配が第1の乾燥室12a内に
も発生して割れの発生が生じ易くなる傾向にある。
室12bの大きさは特に制限されず、被乾燥物の大きさ
等に応じて適宜選択されるが、第2の乾燥室12bの容
積が乾燥室12の全容積の20〜40%であることが好
ましい。第2の乾燥室12bの容積比が上記下限未満で
は第1の乾燥室の空間が広くなりすぎ、水蒸気濃度勾配
が発生し易くなる傾向にあり、他方、上記上限を超える
と被乾燥物の仕込量が減少し、乾燥効率が低下する傾向
にある。
2を置くための台6を設けることが好ましく、このよう
な台6としては金属やセラミックス製の篩状のものが好
適に使用される。
明の乾燥方法の好適な一実施形態について説明する。
の台6上に被乾燥物2を配置した後、恒温槽4内におい
て第1及び第2の乾燥室12a,12bを所定温度まで
加熱し、そのままその温度に所定時間維持する。この際
の温度は、好ましくは60〜95℃であり、より好まし
くは75〜85℃である。上記の好適な温度範囲内にお
ける飽和水蒸気量は図2に示すように130〜505g
/m3であることから、乾燥室12内の温度が上記下限
未満では乾燥効率が低下する傾向にあり、他方、上記上
限を超えると乾燥速度が早くなり過ぎて割れの発生が生
じ易くなる傾向にある。
は0.5〜5℃/分であり、より好ましくは1〜3℃/
分である。昇温温度が上記下限未満では乾燥に要する時
間が長くなりすぎる傾向にあり、他方、上記上限を超え
ると乾燥速度が早くなり過ぎて割れの発生が生じ易くな
る傾向にある。
ず、実質的になくてもよいが、乾燥室12(第1及び第
2の乾燥室12a,12b)内の相対湿度が85〜10
0%となるまで維持することが好ましい。かかる相対湿
度が上記下限未満では水蒸気濃度勾配が第1の乾燥室1
2a内に発生して割れの発生が生じ易くなる傾向にあ
る。
しつつ送気装置5により所定温度の乾燥用気体を第2の
乾燥室12bに導入する。このように第2の乾燥室12
bに乾燥用気体を導入することによって、図1(b)に
模式的に示すように、第2の乾燥室12b内には水蒸気
濃度勾配が生じるものの、セパレータ3による水蒸気の
拡散律速によって第1の乾燥室12a内は高濃度でかつ
均一な水蒸気含有雰囲気に維持される。そして、セパレ
ータ3を挟んだ水蒸気濃度差によって水蒸気がセパレー
タ3を透過し、その水蒸気を含む湿潤気体が排出口11
から排出される。このようにして被乾燥物2は高濃度で
かつ均一な水蒸気含有雰囲気中で乾燥されることから高
温条件下であっても割れの発生が十分に防止されるよう
になり、割れの発生防止と共に乾燥時間の大幅な短縮が
達成される。
制限されず、空気、窒素ガス、不活性ガス等が挙げられ
る。また、乾燥用気体の温度は、乾燥室12内の温度に
応じて選択され、乾燥室12内の温度±2℃が好まし
く、本実施形態においては実質的に同じである。更に、
乾燥用気体の相対湿度は、乾燥効率をより向上する観点
から0〜30%であることが好ましい。
等に応じて選択されるが、排出口11から排出される湿
潤気体の排出直後の温度が60〜95℃でかつ相対湿度
が85〜100%となるように選択することが好まし
い。排出される湿潤気体の温度が上記下限未満では乾燥
効率が低下する傾向にあり、他方、上記上限を超えると
乾燥速度が早くなり過ぎて割れの発生が生じ易くなる傾
向にある。また、湿潤気体の相対湿度が上記下限未満で
は水蒸気濃度勾配が第1の乾燥室内にも発生して割れの
発生が生じ易くなる傾向にある。
後述するように湿度センサーによって直接的にモニタリ
ングしてもよいが、同一条件下で過去に行なった際にお
ける被乾燥物の初期含水量と、乾燥後含水量と、乾燥温
度における飽和水蒸気量と、乾燥用気体の流量との関係
から算出した湿潤気体の相対湿度と同等であると推定し
てもよい。
燥物2を室温まで冷却し、乾燥が完了する。その際の降
温速度は特に制限されないが、好ましくは0.5〜5℃
/分であり、より好ましくは1〜3℃/分である。降温
温度が上記下限未満では冷却に要する時間が長くなりす
ぎる傾向にあり、他方、上記上限を超えると冷却速度が
早くなり過ぎて割れの発生が生じ易くなる傾向にある。
が、前述の通り、この方法によれば、ハニカム状セラミ
ックス成形体(グリーンボディ)のような含水率が高く
かつ乾燥過程で割れ易い被乾燥物を高温条件下で短時間
に乾燥しても割れの発生が十分に防止される。したがっ
て、例えば、含水率が約40重量%のグリーンボディで
あっても、60〜95℃という高温条件下で38〜10
時間という短時間で0〜5重量%の含水率まで乾燥せし
めることが可能となる。
剤を配置・装着してもよい。
適な一実施形態について説明したが、本発明の乾燥装置
及び乾燥方法は上記実施形態に限定されるものではな
い。
に湿潤気体の温度を測定する温度センサー7及び湿度を
測定する湿度センサー8を接続すると共に、送風機5
0、調湿装置51、恒温槽4、温度センサー7及び湿度
センサー8に電気的に接続された制御装置(CPU等)9
を設けてもよい。このようにすれば、排出口11から排
出される湿潤気体の温度及び相対湿度を直接的に測定
し、それらの測定値に基づいて乾燥用気体の流量、湿度
及び温度、前記第1及び第2の乾燥室の温度からなる群
から選択される少なくともいずれかを制御して湿潤気体
の温度及び相対湿度を所望の範囲内により精密に制御す
ることが可能となる。
温槽を使用しているが、サイリスタ付の電熱ヒータ、電
磁加熱装置等を加熱装置として使用してもよい。
ックス成形体(グリーンボディ)を対象としているが、
この他にも圧力的に密閉性を有しない被乾燥物であれば
全てについて本発明の乾燥装置及び乾燥方法を適用する
ことが可能である。
される流入口と湿潤気体が排出される排出口とを有する
1つの室でもよいが、第2の乾燥室が例えばセパレータ
によって複数の室に仕切られており、そのうちの1つの
室に流入口が、他の1つの室に排出口が設けられていて
もよい。
より具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限定
されるものではない。
部からなる吸着材原料を準備し、そこに成形助剤である
メチルセルロース20重量部と水120重量部を添加
し、ヘンシェルミキサーにて混合した。更に、得られた
混合物を混練した後、押出し成形機により押出し成形し
て、断面が□120mm、長さが100mm、セル数が
400セル/inch2のハニカム状セラミックス成形体
(グリーンボディ)を得た。得られたグリーンボディの
成形直後の含水率は約40重量%であった。
明の乾燥装置の乾燥容器1内に配置した。使用した乾燥
容器1の仕様は以下の通りである。
リットル(内寸300×300×300mm、厚み10mm);第1の
乾燥室容積18リットル、第2の乾燥室容積9リット
ル;セパレータ:ポリエステル製不織布、通気度36.
2cm3/cm2・sec;台:ステンレス製篩状台、篩目の開
き4000μm(4.7メッシュ)。
0分で80℃まで加熱し、そのままの状態で30分維持
した後、送気装置5により流入口10から乾燥空気(温
度80℃、相対湿度約0%)を1リットル/分の流量で
乾燥室12内に流したところ、排出口11から飽和状態
の湿潤空気(温度80℃、相対湿度約100%)が1リ
ットル/分の流量で排出され、この状態が安定して維持
された。
物の経時的な重量変化を測定した。得られた結果(重量
減少率)を図5に示す。図5に示した結果から明らかな
ように、80℃という高温条件下で乾燥をした結果、含
水率約40重量%のグリーンボディを約20時間でほぼ
乾燥した状態にまで乾燥せしめることができた。
成形体を観察したところ、割れ(クラック)の発生は認
められなかった。したがって、図3に示すようにセパレ
ータ3を設けるという比較的簡便な構成によって高温条
件下であっても割れの発生を十分に防止しつつ乾燥で
き、比較的簡便な装置及び方法によって割れの発生防止
と共に乾燥時間の大幅な短縮が達成されることが確認さ
れた。
実施例1と同様にして、成形直後の含水率が約40重量
%であるハニカム状セラミックス成形体(グリーンボデ
ィ)を実施例1と同様の乾燥状態に約20時間維持し、
被乾燥物の経時的な重量変化を測定した。得られた結果
(重量減少率)を図5に示す。図5に示した結果から明
らかなように、実施例1と同様に、含水率約40重量%
のグリーンボディを約20時間でほぼ乾燥した状態にま
で乾燥せしめることができた。
ミックス成形体を観察したところ、成形体の外周部分に
割れ(クラック)が発生しており、高温条件下における
割れの発生が十分に防止されていなかったことが確認さ
れた。
及び乾燥方法によれば、含水率が高くかつ乾燥過程で割
れ易い被乾燥物を高温条件下であっても割れの発生を十
分に防止しつつ乾燥することができ、比較的簡便に割れ
の発生防止と共に乾燥時間の大幅な短縮を達成すること
が可能となる。
勾配の状態を模式的に示す概略断面図であり、(b)は
セパレータを有する本発明にかかる乾燥容器内における
水蒸気濃度勾配の状態を模式的に示す概略断面図であ
る。
る。
式断面図である。
模式断面図である。
ラフである。
熱装置、5…送気装置、6…台、7…温度センサー、8
…湿度センサー、9…制御装置、10…流入口、11…
排出口、12…乾燥室、12a…第1の乾燥室、12b
…第2の乾燥室、50…送風機、51…調湿装置、52
…気体加熱部、C…水蒸気の等濃度曲線。
Claims (6)
- 【請求項1】 被乾燥物が配置される第1の乾燥室と、
乾燥用気体が導入される流入口及び湿潤気体が排出され
る排出口を有する第2の乾燥室と、前記第1の乾燥室と
前記第2の乾燥室との間を仕切っており、該第1の乾燥
室から該第2の乾燥室への水蒸気の拡散を律速するセパ
レータとを備えた乾燥容器、及び前記流入口に接続さ
れ、前記第2の乾燥室に所定温度の乾燥用気体を導入す
る送気装置、を具備することを特徴とする乾燥装置。 - 【請求項2】 前記セパレータが、0.25〜400cm
3/cm2・secの通気度を有する不織布又は織布であるこ
とを特徴とする請求項1に記載の乾燥装置。 - 【請求項3】 前記湿潤気体の温度を測定する温度セン
サー及び湿度を測定する湿度センサー、 前記乾燥用気体を所定湿度に調湿する調湿装置、及び前
記湿潤気体の温度が60〜95℃でかつ相対湿度が85
〜100%となるように、前記乾燥用気体の流量、湿度
及び温度、並びに前記第1及び第2の乾燥室の温度から
なる群から選択される少なくともいずれかを制御する制
御装置、を更に具備することを特徴とする請求項1又は
2に記載の乾燥装置。 - 【請求項4】 第1の乾燥室と、第2の乾燥室と、前記
第1の乾燥室と前記第2の乾燥室との間を仕切ってお
り、該第1の乾燥室から該第2の乾燥室への水蒸気の拡
散を律速するセパレータとを備えた乾燥容器を用い、 前記第1の乾燥室に被乾燥物を配置して前記第1及び第
2の乾燥室を所定温度に加熱して維持しつつ前記第2の
乾燥室に所定温度の乾燥用気体を導入し、前記セパレー
タを透過した水蒸気を含む湿潤気体を該第2の乾燥室か
ら排出することにより、前記被乾燥物を乾燥せしめるこ
とを特徴とする乾燥方法。 - 【請求項5】 前記セパレータとして、0.25〜40
0cm3/cm2・secの通気度を有する不織布又は織布を用
いることを特徴とする請求項4に記載の乾燥方法。 - 【請求項6】 前記湿潤気体の温度が60〜95℃でか
つ相対湿度が85〜100%となるように、前記乾燥用
気体の流量、湿度及び温度、並びに前記第1及び第2の
乾燥室の温度からなる群から選択される少なくともいず
れかを制御することを特徴とする請求項4又は5に記載
の乾燥方法。
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|---|---|---|---|
| JP14481799A JP4193283B2 (ja) | 1999-05-25 | 1999-05-25 | 乾燥装置及び乾燥方法 |
Applications Claiming Priority (1)
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|---|---|---|---|
| JP14481799A JP4193283B2 (ja) | 1999-05-25 | 1999-05-25 | 乾燥装置及び乾燥方法 |
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|---|---|
| JP2000337775A true JP2000337775A (ja) | 2000-12-08 |
| JP4193283B2 JP4193283B2 (ja) | 2008-12-10 |
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|---|---|---|---|
| JP14481799A Expired - Fee Related JP4193283B2 (ja) | 1999-05-25 | 1999-05-25 | 乾燥装置及び乾燥方法 |
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Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2005023503A1 (ja) * | 2003-09-02 | 2005-03-17 | Ngk Insulators, Ltd. | ハニカム成形体の乾燥方法及び乾燥装置 |
| JP2008224149A (ja) * | 2007-03-14 | 2008-09-25 | Bridgestone Corp | 乾燥装置 |
| CN108592521A (zh) * | 2018-05-16 | 2018-09-28 | 江苏金牌厨柜有限公司 | 一种控制木材干燥工艺参数的设备和方法 |
-
1999
- 1999-05-25 JP JP14481799A patent/JP4193283B2/ja not_active Expired - Fee Related
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| CN108592521B (zh) * | 2018-05-16 | 2024-01-02 | 江苏金牌厨柜有限公司 | 一种控制木材干燥工艺参数的设备的控制方法 |
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