JPH04161257A - 粉砕媒体を使用した気流粉砕方法 - Google Patents
粉砕媒体を使用した気流粉砕方法Info
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- JPH04161257A JPH04161257A JP28543490A JP28543490A JPH04161257A JP H04161257 A JPH04161257 A JP H04161257A JP 28543490 A JP28543490 A JP 28543490A JP 28543490 A JP28543490 A JP 28543490A JP H04161257 A JPH04161257 A JP H04161257A
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Landscapes
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- Disintegrating Or Milling (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
[産業上の利用分野]
本発明は空気や不活性ガスなどの気体を噴射して流動層
を形成して粉砕する気流粉砕方法に係る。
を形成して粉砕する気流粉砕方法に係る。
[従来の技術〕
気流粉砕方法は気流粉砕機を使用して食品添加物、有機
顔料、その他の有機・無機の砕料を粉砕して微粉を得る
方法である。
顔料、その他の有機・無機の砕料を粉砕して微粉を得る
方法である。
気流粉砕機の歴史は特に新しいと言えるものではないか
らこれに関する幾多の技術開発も提案されてきた。一般
的な形態としては第3図に例示するように密封円筒杖の
竪型の粉砕室1aの側壁へフィーダ2aを連結して砕料
Maを室内へ供給し、このフィーダの下方(場合によっ
てはこれとともに、又はこの代りに粉砕室下端)に気体
噴射ノズル4aを設けて、水平に(又は斜め下方に、又
は垂直上方に)気体を噴射すると、砕料Maは粉砕室内
の下方部で、あたかも沸騰する液体のように流動層Aa
を形成し、砕料Maはこの層内で相互に衝突し擦過し合
って微細化する。この層内で粉砕された微粉Faと所望
の粒度に迄至っていない粗粉Raも一部混じって流動層
内から離脱し噴射後の空気の流れに従って固気混合流と
して室内を垂直に上昇し、粉砕室1aの頂部に内蔵する
分級ロータ5aへ到達する。この流体のうち微粉Faは
排出口6aから吸引排出されるが、粗粉Raは質量が大
きいので高速回転する分級ロータによる遠心力のため撥
ね飛ばされ粉砕室内を落下して再び下部の流動層Aa内
へ合流し繰返し粉砕作用を受ける構成をとっている。
らこれに関する幾多の技術開発も提案されてきた。一般
的な形態としては第3図に例示するように密封円筒杖の
竪型の粉砕室1aの側壁へフィーダ2aを連結して砕料
Maを室内へ供給し、このフィーダの下方(場合によっ
てはこれとともに、又はこの代りに粉砕室下端)に気体
噴射ノズル4aを設けて、水平に(又は斜め下方に、又
は垂直上方に)気体を噴射すると、砕料Maは粉砕室内
の下方部で、あたかも沸騰する液体のように流動層Aa
を形成し、砕料Maはこの層内で相互に衝突し擦過し合
って微細化する。この層内で粉砕された微粉Faと所望
の粒度に迄至っていない粗粉Raも一部混じって流動層
内から離脱し噴射後の空気の流れに従って固気混合流と
して室内を垂直に上昇し、粉砕室1aの頂部に内蔵する
分級ロータ5aへ到達する。この流体のうち微粉Faは
排出口6aから吸引排出されるが、粗粉Raは質量が大
きいので高速回転する分級ロータによる遠心力のため撥
ね飛ばされ粉砕室内を落下して再び下部の流動層Aa内
へ合流し繰返し粉砕作用を受ける構成をとっている。
[発明が解決しようとする課題]
従来の気流粉砕法においては、たとえば100μmの石
英粒子を噴射空気にのせて衝突粉砕するために必要な衝
突速度は、運動エネルギーがすべて粉砕エネルギーに変
換されると仮定しても理論上66m/sと算出される。
英粒子を噴射空気にのせて衝突粉砕するために必要な衝
突速度は、運動エネルギーがすべて粉砕エネルギーに変
換されると仮定しても理論上66m/sと算出される。
このように粒子を強力に加速するには強大な噴射気体圧
が必要であり、しかも噴射気体を発生するために電気エ
ネルギから粉砕エネルギへ置換する効率は一般に数%以
下と言う低率にとどまるから、ミル電力原単位(KWh
/l)は膨大なエネルギーロスのため大きくならざるを
得ない。
が必要であり、しかも噴射気体を発生するために電気エ
ネルギから粉砕エネルギへ置換する効率は一般に数%以
下と言う低率にとどまるから、ミル電力原単位(KWh
/l)は膨大なエネルギーロスのため大きくならざるを
得ない。
反面、得られる製品の粒度は多くの噴射気体量を使用せ
ざるを得ないから分級ロータを通過後回収しても、平均
径が数μm程度にまで粉砕するのが限度であって、それ
以上の微粉化の要望が強くても応えられなかった。
ざるを得ないから分級ロータを通過後回収しても、平均
径が数μm程度にまで粉砕するのが限度であって、それ
以上の微粉化の要望が強くても応えられなかった。
したがって、この課題を克服するために粉砕機へ供給す
る前に予備粉砕を行ってフィーダへ供給する砕料Maは
少なくとも100μm以下とするように工程の設定を立
てるか、または第3図(特開平1−317554号公報
)のように粉砕室の中心位置にセラミックなどで作製し
たセンタコア100を立設して流動層内に衝突の機会を
さらに増加するように図るなど、装置の配置や形状を変
更改善することが提案されている。
る前に予備粉砕を行ってフィーダへ供給する砕料Maは
少なくとも100μm以下とするように工程の設定を立
てるか、または第3図(特開平1−317554号公報
)のように粉砕室の中心位置にセラミックなどで作製し
たセンタコア100を立設して流動層内に衝突の機会を
さらに増加するように図るなど、装置の配置や形状を変
更改善することが提案されている。
前者が煩瑣、非能率の膀りを免れ得ないことは言うまで
もなく、後者によってもその作用の顕著な活性化に直結
するほどの強烈なものとは必ずしも評価できない。
もなく、後者によってもその作用の顕著な活性化に直結
するほどの強烈なものとは必ずしも評価できない。
さらに従来方法の一般的課題として付着性のある砕料を
粉砕すると、粉砕室内壁に付着層が累積して砕料が充満
してしまい円滑な粉砕作用の進行を妨げ、時には運転に
支障を来すに至ることすらある。
粉砕すると、粉砕室内壁に付着層が累積して砕料が充満
してしまい円滑な粉砕作用の進行を妨げ、時には運転に
支障を来すに至ることすらある。
本発明は以上に述べた課題を解決するため少ない、ミル
電力原単位によってより大きなフィードサイズの砕料か
らより微細な粉砕製品を生産し、付着性の強い砕料であ
ってもこの性質に妨げられることなく長期間安定操業で
きる気流粉砕方法の提供を目的とする。
電力原単位によってより大きなフィードサイズの砕料か
らより微細な粉砕製品を生産し、付着性の強い砕料であ
ってもこの性質に妨げられることなく長期間安定操業で
きる気流粉砕方法の提供を目的とする。
[課題を解決するための手段]
本発明に係る気流粉砕方法は、密封円筒状の竪型の粉砕
室側壁へ設けたフィーダから砕料を粉砕室内へ供給し、
該フィーダより下方および/又は粉砕室最下端に装着し
た気体噴射ノズルから気体を噴射して粉砕室下方に累積
した砕料よりも比較的大径の粉砕媒体と供給落下した砕
料とを噴き上げてはげしく衝突擦過する流動層を形成し
、該流動層を離脱して上昇する固気混合流が粉砕室頂部
に内装した分級ロータへ到達すると、微粉のみを吸引し
て粉砕室外へ排出し、粗粉は室内を落下して再び流動層
内へ巻き込まれ衝突擦過を受けることによって前記の課
題をすべて解決した。
室側壁へ設けたフィーダから砕料を粉砕室内へ供給し、
該フィーダより下方および/又は粉砕室最下端に装着し
た気体噴射ノズルから気体を噴射して粉砕室下方に累積
した砕料よりも比較的大径の粉砕媒体と供給落下した砕
料とを噴き上げてはげしく衝突擦過する流動層を形成し
、該流動層を離脱して上昇する固気混合流が粉砕室頂部
に内装した分級ロータへ到達すると、微粉のみを吸引し
て粉砕室外へ排出し、粗粉は室内を落下して再び流動層
内へ巻き込まれ衝突擦過を受けることによって前記の課
題をすべて解決した。
[作用コ
粉砕媒体としてはセラミックス、ガラス、スチールボー
ルなと一般に砕料よりも高硬度の材質が望ましいが、こ
れらに混えて、またはこれらに代えて砕料と同一材質を
媒体とする自己媒体でも製品純度の要請上通用する場合
もあり得る。しかし共通した原則として砕料に比べて大
径であるこ也を必須の要件とする。
ルなと一般に砕料よりも高硬度の材質が望ましいが、こ
れらに混えて、またはこれらに代えて砕料と同一材質を
媒体とする自己媒体でも製品純度の要請上通用する場合
もあり得る。しかし共通した原則として砕料に比べて大
径であるこ也を必須の要件とする。
たとえば質量が1gの粉砕媒体を100μmの石英粒子
に衝突させて粉砕するのに必要な理論衝突速度はQ、1
m/sで十分であり、これは既に述べた100μmの砕
料(石英粒子)同士を衝突させ自己粉砕させる場合の1
/660に過ぎない。
に衝突させて粉砕するのに必要な理論衝突速度はQ、1
m/sで十分であり、これは既に述べた100μmの砕
料(石英粒子)同士を衝突させ自己粉砕させる場合の1
/660に過ぎない。
100μmの石英粒子の質量は約1.4X10−6gで
あり、質量1gの粉砕媒体の衝突によって発生する運動
エネルギは桁違いに大きい。質量の小さい砕料は加速さ
れても慣性力が小さいため僅かな空気抵抗に遭って簡単
に失速するが、噴射空気によって加速躍動して流動層を
形成する粉砕媒体はそれぞれに付加された動的なエネル
ギーが太きく衝突時の粉砕力を強く長く維持して砕料を
より微細により効率的に粉砕する作用を発現する。
あり、質量1gの粉砕媒体の衝突によって発生する運動
エネルギは桁違いに大きい。質量の小さい砕料は加速さ
れても慣性力が小さいため僅かな空気抵抗に遭って簡単
に失速するが、噴射空気によって加速躍動して流動層を
形成する粉砕媒体はそれぞれに付加された動的なエネル
ギーが太きく衝突時の粉砕力を強く長く維持して砕料を
より微細により効率的に粉砕する作用を発現する。
逆に言えばフィーダへ供給する砕料の粒度について何の
制約も受けず、したがって予備粉砕の必要性を免除する
ことができる。
制約も受けず、したがって予備粉砕の必要性を免除する
ことができる。
また粉砕室内壁へ付着する傾向の大きい砕料でも、流動
状の粉砕媒体が衝突して強い衝撃力を与えて叩き落とす
作用を生じ、内壁への砕料付着の懸念を大幅に軽減する
。
状の粉砕媒体が衝突して強い衝撃力を与えて叩き落とす
作用を生じ、内壁への砕料付着の懸念を大幅に軽減する
。
[実施例コ
第1図は本発明の実施例を示す垂直断面図である。
密封円筒吠の竪型の粉砕室1の側壁へ取り付けたフィー
ダ2に砕料Mが投入され、フィーダ底部に装着したスク
リューフィダ21によって粉砕室内へ入り下方へ落下す
る。
ダ2に砕料Mが投入され、フィーダ底部に装着したスク
リューフィダ21によって粉砕室内へ入り下方へ落下す
る。
粉砕室の下方にはセラミックスなど所望の材質で作製し
た砕料よりも比較的大径の粉砕媒体3が累積し、落下し
てきた砕料Mとともに気体噴射ノズル4A、4B、
・・・から噴射する気体にょって流動層Aを形成する。
た砕料よりも比較的大径の粉砕媒体3が累積し、落下し
てきた砕料Mとともに気体噴射ノズル4A、4B、
・・・から噴射する気体にょって流動層Aを形成する。
したがって空気の噴射量と粉砕媒体の累積量との間には
明確な因果関係があり、この関係に基づいて活性化が最
適の流動層を設定しなければならない。
明確な因果関係があり、この関係に基づいて活性化が最
適の流動層を設定しなければならない。
第1図では空気の噴射は複数・水平に向けられているが
、粉砕室の円周を均等に分割して中心又は接線方向へ向
け、斜め下方又は上方を指向する場合や、第2図のよう
に粉砕室の最下端に別の空気噴射ノズル14を取付けて
底から強力に上方へ噴き上げてもよい。流動層A内で十
分に衝突擦過を受は揉み出された微粉Fは一部の粗粒R
とともに空気の流れに乗って固気混合流Bとして室内を
上昇し、頂部の分級ロータ5内へ到達する。
、粉砕室の円周を均等に分割して中心又は接線方向へ向
け、斜め下方又は上方を指向する場合や、第2図のよう
に粉砕室の最下端に別の空気噴射ノズル14を取付けて
底から強力に上方へ噴き上げてもよい。流動層A内で十
分に衝突擦過を受は揉み出された微粉Fは一部の粗粒R
とともに空気の流れに乗って固気混合流Bとして室内を
上昇し、頂部の分級ロータ5内へ到達する。
分級ロータは高速で回転しその軸心は粉砕室外へ通じる
排出バイブロに連通し、排出パイプはさらに図示しない
捕集機へ繋がって負圧となっているから、微粉Fは分級
ロータの軸回りから吸引されて捕集機へ回収されるが、
粗粉Rは分級ロータの羽根付近にかかる遠心力を強力に
受け、吸引力に打ちかって粉砕室内を自然落下して再び
流動層Aへ戻る回帰流Cを形成する。
排出バイブロに連通し、排出パイプはさらに図示しない
捕集機へ繋がって負圧となっているから、微粉Fは分級
ロータの軸回りから吸引されて捕集機へ回収されるが、
粗粉Rは分級ロータの羽根付近にかかる遠心力を強力に
受け、吸引力に打ちかって粉砕室内を自然落下して再び
流動層Aへ戻る回帰流Cを形成する。
[発明の効果コ
本発明に係る粉砕媒体を使用した気流粉砕方法は以上に
述べたような作用を経過するから、時間当りの粉砕処理
量が増加するか、又は気体噴射圧を小さくすることがで
きるので稼働に要するミル動力原単位(KWh/l)を
低減することができる。
述べたような作用を経過するから、時間当りの粉砕処理
量が増加するか、又は気体噴射圧を小さくすることがで
きるので稼働に要するミル動力原単位(KWh/l)を
低減することができる。
また粉砕エネルギーが大きいから砕料をより微細化でき
、一方気体噴射圧を小さく抑えれば風量が少なくなり分
級ロータの回転数が同一であれば製品の微細化が実現す
る。逆に予備粉砕を必要とせず比較的粗粉を直接フィー
ドしてもこれを粉砕して支障なく微細化する能力を具備
する。
、一方気体噴射圧を小さく抑えれば風量が少なくなり分
級ロータの回転数が同一であれば製品の微細化が実現す
る。逆に予備粉砕を必要とせず比較的粗粉を直接フィー
ドしてもこれを粉砕して支障なく微細化する能力を具備
する。
さらに付着性の傾向を持つ砕料に対しても粉砕室内壁へ
の付着に煩わされることなく円滑な稼働を維持するなど
実施上もたらす効果は大きい。
の付着に煩わされることなく円滑な稼働を維持するなど
実施上もたらす効果は大きい。
第1図、第2はそれぞれ異なる本発明の実施例を示す垂
直断面図、第3図は従来技術を例示する垂直断面図。 1・・・・・・粉砕室 2・・・・・・フィー
ダ3・・・・・・粉砕媒体 4・・・・・・気体
噴射ノズル5・・・・・・分級ロータ 6・・・・
・・排出バイブ14・・・・・・空気噴射ノズル
直断面図、第3図は従来技術を例示する垂直断面図。 1・・・・・・粉砕室 2・・・・・・フィー
ダ3・・・・・・粉砕媒体 4・・・・・・気体
噴射ノズル5・・・・・・分級ロータ 6・・・・
・・排出バイブ14・・・・・・空気噴射ノズル
Claims (1)
- (1)密封竪型の粉砕室側壁へ設けたフィーダから砕料
を粉砕室内へ供給し、該フィーダより下方および/又は
粉砕室最下端に装着した気体噴射ノズルから気体を噴射
して粉砕室下方に累積した砕料に対し比較的大径の粉砕
媒体と供給落下した砕料とを噴き上げてはげしく衝突擦
過する流動層を形成し、該流動層を離脱して上昇する固
気混合流が粉砕室頂部に内装した分級ロータへ到達する
と、微粉のみを吸引して粉砕室外へ排出し、粗粉は室内
を逆行して再び流動層内へ巻き込まれ衝突擦過を受ける
ことを特徴とする粉砕媒体を使用した気流粉砕方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP28543490A JPH074557B2 (ja) | 1990-10-23 | 1990-10-23 | 粉砕媒体を使用した気流粉砕方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP28543490A JPH074557B2 (ja) | 1990-10-23 | 1990-10-23 | 粉砕媒体を使用した気流粉砕方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH04161257A true JPH04161257A (ja) | 1992-06-04 |
| JPH074557B2 JPH074557B2 (ja) | 1995-01-25 |
Family
ID=17691475
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP28543490A Expired - Lifetime JPH074557B2 (ja) | 1990-10-23 | 1990-10-23 | 粉砕媒体を使用した気流粉砕方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH074557B2 (ja) |
Cited By (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
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| US6543710B2 (en) * | 2000-07-11 | 2003-04-08 | Hosokawa Alpine Aktiengesellschaft & Co. Ohg | Separator mill |
| JP2006150150A (ja) * | 2004-11-25 | 2006-06-15 | Aisin Sangyo Kk | 微粉の製造方法 |
| JP2008240064A (ja) * | 2007-03-27 | 2008-10-09 | Canon Inc | 構造物の作製方法及び構造物の作製装置 |
| JP2008240063A (ja) * | 2007-03-27 | 2008-10-09 | Canon Inc | 構造物の作製方法及びそれを用いた構造物の作製装置 |
| KR100935692B1 (ko) * | 2007-05-11 | 2010-01-08 | 이건의 | 초고속 로터를 이용한 공기분사식 분쇄 분산 장치 |
| JP2010510054A (ja) * | 2006-11-22 | 2010-04-02 | グラット インジェニェーアテヒニク ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング | 粉末状の材料を製造しかつ/または状態調節するための方法および装置 |
| JP2020500105A (ja) * | 2016-09-30 | 2020-01-09 | ミクロ−マチナチオーネ・エス・アー | 付着物を防止する機能を有する粉末材料の微粉化のための装置 |
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| US11339021B2 (en) | 2018-12-11 | 2022-05-24 | Hosokawa Alpine Aktiengesellschaft | Device for winding and changing the reels of web material as well as a dedicated process |
-
1990
- 1990-10-23 JP JP28543490A patent/JPH074557B2/ja not_active Expired - Lifetime
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