JPH07109018A - 多孔性内管を備えた粉体搬送用シュート装置 - Google Patents

多孔性内管を備えた粉体搬送用シュート装置

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JPH07109018A
JPH07109018A JP27886893A JP27886893A JPH07109018A JP H07109018 A JPH07109018 A JP H07109018A JP 27886893 A JP27886893 A JP 27886893A JP 27886893 A JP27886893 A JP 27886893A JP H07109018 A JPH07109018 A JP H07109018A
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inner tube
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正光 日達
Tsunemi Hayashi
恒美 林
Ikuo Wada
郁夫 和田
Michihiro Yamada
道広 山田
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Abstract

(57)【要約】 (修正有) 【目的】 作業環境を損なうことなく、粉体の付着・堆
積を確実に防止できるようにする。 【構成】 粉体の搬送通路である内管22と、内管22
の外周との間に密封空間24が形成されるよう配設され
た外管26と、密封空間24に圧力空気を供給する圧力
空気供給手段27とを備えている。内管22は多孔性材
料により構成されている。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、例えば粉体供給装置、
特に付着性の強い粉体を供給する粉体供給装置に適用さ
れる多孔性内管を備えた粉体搬送用シュート装置に関す
る。
【0002】
【従来の技術】粉体供給装置には、従来から粉体搬送用
シュート装置が備えられている。この粉体搬送用シュー
ト装置を説明する前に、先ず粉体供給装置の一従来例の
概要を説明する。粉体供給装置は、粉体を収容する収容
ホッパと、収容ホッパ内に収容された粉体を排出するス
クリュー式あるいは回転テーブル式等のフィーダとを備
えている。収容ホッパの下方にはフィーダによって排出
された粉体を収容する計量ホッパと、計量ホッパ内に収
容された粉体の重量を測定するロードセルとが配置され
ている。計量ホッパの下方には計量ホッパ内の粉体を排
出する開閉ダンパが設けられている。開閉ダンパの下方
にはシュート装置及び粉体収容容器が配置されている。
フィーダの作動により収容ホッパ内の粉体が計量ホッパ
内に排出される。計量ホッパ内に排出された粉体の量が
設定値に達すると、ロードセルからの信号に基づいてフ
ィーダの作動が停止され、開閉ダンパが開作動される。
計量ホッパ内の粉体は、シュート装置を介して粉体収容
容器内に搬出される。計量ホッパ内の粉体が搬出され終
わると開閉ダンパが閉作動される。概ね以上の作動が繰
り返して行なわれる。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】前記したように、計量
ホッパと粉体収容容器との間には、シュート装置が配置
されている。このシュート装置は、一般に無孔質材料か
らなる管、例えば金属管から構成され、この金属管を通
して粉体を搬送している。粉体が金属管内を通過する過
程において、その一部はその内壁面に付着し、堆積す
る。この粉体の付着・堆積が激しく、金属管が詰まるこ
とさえあった。その結果、ロードセルによって計量ホッ
パ内の粉体が正しく計量されたにもかかわらず、粉体収
容容器内に供給された粉体の量が、前記付着・堆積によ
り所定量より少なくなったり、また逆に付着・堆積した
粉体の落下により所定量より多くなったりする、との不
具合が発生している。
【0004】前記の不具合を解消するため、シュート装
置に複数個のエアノッカを備えたものが知られている。
すなわちエアノッカを作動させることにより、金属管に
繰り返し衝撃を与え、その内壁面に付着した粉体を落下
させようとするものである。この方法によれば相当の効
果は得られるものの、騒音が激しく、例えば120フォ
ーンに達する例もある。その結果、作業環境を著しく損
なう、との大きな問題が付随し、早期の改善が望まれて
いた。
【0005】本発明は、以上の事実に基づいてなされた
もので、その目的は、作業環境を損なうことなく、粉体
の付着・堆積を確実に防止できる、多孔性内管を備えた
粉体搬送用シュート装置を提供することである。
【0006】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、本発明によれば、粉体の搬送通路である内管と、該
内管の外周との間に実質上密封空間が形成されるよう配
設された外管と、該密封空間に圧力空気を供給する圧力
空気供給手段とを備え、該内管は多孔性材料により構成
されたことを特徴とする多孔性内管を備えた粉体搬送用
シュート装置、が提供される。
【0007】上記目的を達成するため、本発明によれ
ば、更に、粉体の搬送通路である内管と、該内管の外周
との間に実質上密封空間が形成されるよう配設された外
管と、該密封空間に圧力空気を供給する圧力空気供給手
段とを備え、該圧力空気供給手段は、空気圧発生手段
と、該空気圧発生手段と該密封空間とを連通する空気流
路手段と、該空気流路手段を開閉する開閉弁と、該開閉
弁を開閉作動させる開閉弁制御手段とを備え、該内管は
多孔性材料により構成されたことを特徴とする多孔性内
管を備えた粉体搬送用シュート装置、が提供される。
【0008】
【作用】本発明の一形態である多孔性内管を備えた粉体
搬送用シュート装置は、粉体の搬送通路である内管と、
内管の外周との間に実質上密封空間が形成されるよう配
設された外管と、密封空間に圧力空気を供給する圧力空
気供給手段とを備えている。そして前記内管は多孔性材
料により構成されている。圧力空気供給手段により密封
空間に供給された圧力空気は、内管の微細な孔を通過し
て、内管の内壁面から粉体の搬送路である内管の内側に
向かって均一に流出(噴出)させられる。その結果、内
管の内壁面に付着した粉体は、内管の内面から流出する
空気により強制的に剥離・浮遊させられて自然落下させ
られる。また内管の内壁面から前記の通り空気の流出が
行なわれている間は、内管内を通過中の粉体の付着も確
実に防止される。その結果、このシュート装置が粉体供
給装置に適用された場合には、粉体収容容器に所定量の
粉体を正確に供給することが可能となる。また激しい騒
音の発生源であるエアノッカを使用する必要もないの
で、作業環境は従来に較べて著しく改善される。
【0009】圧力空気供給手段が、空気圧発生手段と、
空気圧発生手段と密封空間とを連通する空気流路手段と
を備え、圧力空気発生手段が送風機により構成された場
合には、送風機を作動させることにより、圧力空気を、
スムーズかつ迅速にしかも一定の圧力で所定の時間継続
的に密封空間内に供給することができる。この構成は、
内管の直径が比較的大きく多量の圧力空気を必要とする
場合に有効である。
【0010】圧力空気供給手段が、空気圧発生手段と、
空気圧発生手段と密封空間とを連通する空気流路手段
と、空気圧発生手段の作動を制御する作動制御手段とを
備え、作動制御手段が、空気圧発生手段からの圧力空気
が密封空間にパルス的に供給されるよう空気圧発生手段
の作動を制御するパルス制御手段を含むよう構成された
場合には、パルス制御手段による指令に基づいて、空気
圧発生手段は、所定のタイミングで作動及び作動停止を
繰り返し行なうよう制御される。その結果、密封空間に
は圧力空気がパルス的に供給され、内管の内壁面に付着
した粉体の剥離・浮遊が効果的に行なわれる。
【0011】本発明の他の形態である多孔性内管を備え
た粉体搬送用シュート装置は、粉体の搬送通路である内
管と、内管の外周との間に実質上密封空間が形成される
よう配設された外管と、密封空間に圧力空気を供給する
圧力空気供給手段とを備えている。そして圧力空気供給
手段が、空気圧発生手段と、空気圧発生手段と密封空間
とを連通する空気流路手段と、空気流路手段を開閉する
開閉弁と、開閉弁を開閉作動させる開閉弁制御手段とを
備え、内管は多孔性材料により構成されている。この構
成の場合、開閉弁の上流側において、空気圧発生手段に
より予め圧力空気を貯蔵しておくことが可能である。し
たがって、開閉弁制御手段により開閉弁を開くことによ
り、空気圧発生手段からの圧力空気を衝撃的に密封空間
内に供給することができる。開閉弁が継続して開かれて
いる間は、圧力空気は継続して密封空間内に供給され
る。この構成によれば、開閉弁が開いた直後の圧力空気
の衝撃的な供給及びその後の継続的供給によって、内管
の内壁面に付着した粉体の剥離・浮遊が効果的に行なわ
れる。
【0012】以上の構成において、開閉弁制御手段が、
空気圧発生手段からの圧力空気が開閉弁を介して密封空
間にパルス的に供給されるよう開閉弁を制御するパルス
制御手段を含むよう構成された場合には、パルス制御手
段による指令に基づいて、開閉弁は、所定のタイミング
で開閉作動を繰り返し行なうよう制御される。その結
果、圧力空気の衝撃的な供給が繰り返し行なわれ、内管
の内壁面に付着した粉体の剥離・浮遊が効果的に行なわ
れる。
【0013】また前記した本発明の他の形態における構
成において、空気流路手段が、空気圧発生手段に連通さ
れた一本の主流路と、主流路から分岐してそれぞれ外管
の円周部に軸方向に間隔を置いて配設された複数の空気
入口を介して密封空間内に開口する分岐流路とを含み、
開閉弁が分岐流路の各々に設けられた場合には、開閉弁
制御手段により開閉弁の各々を同時に開くことにより、
空気圧発生手段からの圧力空気を、外管の各空気入口を
介して密封空間内に衝撃的に供給することができる。各
空気入口は外管の円周部に軸方向に間隔を置いて配設さ
れているので、圧力空気による衝撃波は、各空気入口か
ら内管の外周面の対応する部分に衝突する。各開閉弁が
継続して開かれている間は、圧力空気は継続して密封空
間内に供給される。この構成によれば、各開閉弁が開い
た直後の圧力空気の衝撃的な供給を受ける箇所及びその
後の継続的供給を受ける箇所がそれぞれ多くなるので、
内管の内壁面に付着した粉体の剥離・浮遊が一層効果的
に行なわれる。開閉弁制御手段を適宜構成することによ
り、各開閉弁の開弁作動形態を自由に設定することがで
きる。例えば、各開閉弁を、シュート装置の上流側から
下流側に向かって順に1個ずつ開く、あるいは各開閉弁
のうち上流側の幾つかを同時に開き、次いで下流側の残
りを同時に開く、等の制御は自由である。
【0014】また前記した本発明の他の形態における構
成において、空気流路手段が、空気圧発生手段に連通さ
れた一本の主流路と、主流路から分岐してそれぞれ外管
の円周部に軸方向に間隔を置いて配設された複数の空気
入口を介して密封空間内に開口する分岐流路とを含み、
開閉弁が分岐流路の各々に設けられ、更に、開閉弁制御
手段が、空気圧発生手段からの圧力空気が開閉弁を介し
て密封空間にパルス的に供給されるよう開閉弁を制御す
るパルス制御手段を含むよう構成された場合には、開閉
弁制御手段により、開閉弁の各々は同時に、所定のタイ
ミングで開閉作動を繰り返し行なうよう制御される。内
管の内壁面に付着した粉体の剥離・浮遊は更に一層効果
的に行なわれる。パルス制御手段を適宜構成することに
より、各開閉弁の作動形態は自由に設定することができ
る。例えば、各開閉弁を、シュート装置の上流側から下
流側に向かって順に1個ずつ所定のタイミングで開閉作
動させ、このサイクルを繰り返す、あるいは各開閉弁の
うち上流側の幾つかを同時に所定のタイミングで開閉作
動させ、次いで下流側の残りを同時に所定のタイミング
で開閉作動させ、このサイクルを繰り返す、等の制御は
自由である。
【0015】
【実施例】以下、添付図面を参照しながら、本発明に従
って改良された多孔性内管を備えた粉体搬送用シュート
装置を、粉体供給装置に適用された実施例に基づいて詳
細に説明する。まず、粉体供給装置の概要を説明する。
図1を参照して、全体を番号2で示す粉体供給装置は、
粉体を収容する収容ホッパ4と、収容ホッパ4内に収容
された粉体を排出するスクレーパ式のフィーダ6(図に
は示されていない)とを備えている。フィーダ6は、図
示しないスクレーパを作動させるエアシリンダ、収容ホ
ッパ4内の底部に設けられた図示しない回転テーブル等
を含み、この回転テーブルは、電動モータMにより回転
駆動される。収容ホッパ4の下方にはフィーダ6によっ
て排出された粉体を収容する計量ホッパ8と、計量ホッ
パ8内に収容された粉体の重量を測定するロードセル1
0とが配置されている。計量ホッパ8の下方には計量ホ
ッパ8内の粉体を排出する図示しない開閉ダンパが設け
られている。開閉ダンパはエアシリンダ11により作動
される。開閉ダンパの下方には後に詳述するシュート装
置12及び粉体収容容器14が配置されている。なお番
号20は集塵用のダクトの一部を示す。フィーダ6の作
動により収容ホッパ4内の粉体が計量ホッパ8内に排出
される。計量ホッパ8内に供給された粉体の量が設定値
に達すると、ロードセル10からの信号に基づいてフィ
ーダ6の作動が停止され、開閉ダンパが開かれる。計量
ホッパ8内の粉体は、シュート装置12を介して粉体収
容容器14内に搬出される。計量ホッパ8内の粉体が搬
出され終わると開閉ダンパが閉じる。概ね以上の作動が
繰り返して行なわれる。以上のような構成及び作用を有
する粉体供給装置2は、本発明に係るシュート装置12
を除き、公知である。
【0016】なお、図示はしていないが、粉体供給装置
2には、全体の作動を制御する制御手段が備えられてい
る。この制御手段は、制御部と操作部とを備えている。
制御部は、制御プログラムに従って演算処理する中央処
理手段と、制御プログラムを格納するROM及び重量測
定データや計量設定値等を格納する読み書き可能なRA
Mとを有する記憶手段と、作動時間を計時するタイマ、
入出力インターフェース等を備えている。操作部は、電
源スイッチ、装置作動スイッチ、計量設定値等を直接入
力するテンキー等の各種入力キーが配設された操作盤か
らなり、装置作動指令信号や計量設定値信号等を前記制
御部に送出する。このように構成された制御手段は、操
作部からの入力信号や前記ロードセル10からの重量測
定信号に基づき、制御プログラムに従って所定の演算処
理を実行し、フィーダ6の電動モータM、スクレーパを
作動させるエアシリンダ、開閉ダンパを作動させるエア
シリンダ11等に制御信号を出力する。
【0017】次に、前記粉体供給装置2に適用された、
本発明に従って改良された多孔性内管を備えた粉体搬送
用シュート装置の一実施例について説明する。図1と共
に図2を参照して、粉体搬送用シュート装置12は、粉
体の搬送通路である内管22と、内管22の外周との間
に実質上密封空間24が形成されるよう配設された外管
26と、密封空間24に圧力空気を供給する圧力空気供
給手段27とを備えている。圧力空気供給手段27は、
空気圧発生手段である送風機28と、送風機28と密封
空間24とを連通する空気流路手段であるダクト30
と、送風機28の作動を制御する図示しない作動制御手
段とを備えている。送風機28はこの実施例では電動ブ
ロワにより構成されている。内管22は多孔性材料、こ
の実施例では多孔性のポリエチレンにより構成されてい
る。内管22を構成する多孔性材料としては、その他の
多孔性合成樹脂、セラミックあるいは焼結合金等が挙げ
られる。内管22の外周側には、それを覆うよう、内管
22より大径の外管26が配設されている。外管26は
金属管により構成されている。内管22の外周面と外管
26の内周面との間には隙間が設けられ、この隙間は、
内管22及び外管26の軸方向両端部において、環状の
シールプレート32及び34により密封されている。そ
の結果、内管22の外周面と外管26の内周面との間に
形成される前記隙間は、密封空間24となる。外管26
の外周部にはダクト30の一端が連結される管状のジョ
イント部27が設けられている。電動ブロワ28の作動
は電動ブロワ28に関連して配設された図示しないスイ
ッチ、例えば常開リレーにより行なわれる。電動ブロワ
28の作動を制御する前記作動制御手段は、前記制御手
段の制御部に備えられ、前記リレーに制御信号が出力さ
れるよう構成されている。
【0018】例えば、計量ホッパ8内の粉体が排出し終
わり、開閉ダンパが閉じた後、前記作動制御手段から前
記リレーに制御信号が出力されるとリレーがONとな
り、電動ブロワ28が作動する(回転する)。これによ
り発生した圧力空気はダクト30を通って密封空間24
に供給される。密封空間24に供給された圧力空気は、
内管22の微細な孔(例えば直径10ミクロン)を通過
して、内管22の内壁面から粉体の搬送路である内管2
2の内側に向かって均一に流出(噴出)させられる(図
2の矢印参照)。その結果、内管22の内壁面に付着し
た粉体は、内管22の内面から流出する空気により強制
的に剥離・浮遊させられて粉体収容容器14に向かって
自然落下させられる。一方、前記開閉ダンパが開いて、
粉体が内管22内を通過している時に、電動ブロワ28
が作動させられた場合には、内管22内を通過中の粉体
の前記内壁面への付着は、流出している空気により確実
に防止される。その結果、粉体収容容器14には所定量
の粉体が正確に供給される。また激しい騒音の発生源で
あるエアノッカを使用する必要もないので、作業環境は
従来に較べて著しく改善される。電動ブロワ28の作動
時間は、前記制御手段のタイマにより制御され、タイマ
からの信号により作動制御手段から前記リレーへの制御
信号の出力が停止される。その結果、電動ブロワ28の
作動は停止する。
【0019】前記作動制御手段の別の構成は、電動ブロ
ワ28からの圧力空気が密封空間24にパルス的に供給
されるよう電動ブロワ28の作動を制御するパルス制御
手段(図示せず)を含んでいる。パルス制御手段による
指令(制御信号)が前記リレーに出力されると、リレー
は、その制御信号に基づいた所定のタイミングでパルス
的に(間欠的に)ON−OFF作動を繰り返すよう制御
される。電動ブロワ28は、リレーの作動に応じて作動
及び作動停止を繰り返し行なうよう制御される。その結
果、密封空間24には圧力空気がパルス的に供給され、
内管22の内壁面に付着した粉体の剥離・浮遊が効果的
に行なわれる。なお、電動ブロワ28の作動スイッチ
は、手動操作もできるよう構成されることが望ましい。
【0020】次に、前記粉体供給装置2に適用された、
本発明に従って改良された多孔性内管を備えた粉体搬送
用シュート装置の他の施例について説明する。なお図1
及び図2と共通する部分は同一番号を付し、特に必要の
ない限り同一部分の説明は省略する。図3及び図4を参
照して、粉体搬送用シュート装置40は、粉体の搬送通
路である内管22と、内管22の外周との間に実質上密
封空間24が形成されるよう配設された外管42と、密
封空間24に圧力空気を供給する圧力空気供給手段43
とを備えている。圧力空気供給手段43は、空気圧発生
手段であるコンプレッサ44と、コンプレッサ44と密
封空間24とを連通する空気流路手段45と、空気流路
手段45を開閉する開閉弁46と、開閉弁46を開閉作
動させる図示しない開閉弁制御手段とを備えている。空
気流路手段43は、コンプレッサ44に連通された一本
の主流路48と、主流路48から分岐した6本の分岐流
路50とを含んでいる。開閉弁46は分岐流路50の各
々に設けられている。
【0021】主流路48にはエアタンク52が設けられ
ている。エアタンク52内には、コンプレッサ44によ
って発生させられた圧縮空気が所定圧で貯蔵されてい
る。各開閉弁46は共通部品から構成されており、この
実施例では電磁開閉弁、更に具体的には2ポート電磁弁
から構成されている。この開閉弁は、もちろん電磁開閉
弁に限られず、他の開閉弁、例えば、一方が大気に開放
される3ポート電磁弁あるいは周知のダイヤフラム弁に
より構成してもよい。各分岐流路50の下流端は、それ
ぞれ外管42の円周部に軸方向に間隔を置いて配設され
た6個の空気入口54を介して密封空間24内に開口し
ている。各空気入口54は共通部品から構成されてお
り、それぞれ対応する分岐流路50の下流端部が連結さ
れる管状のジョイント部から構成されている。各電磁開
閉弁46を開閉作動させる前記開閉弁制御手段は、前記
制御手段の制御部に備えられ、各電磁開閉弁46に制御
信号が出力されるよう構成されている。
【0022】例えば、計量ホッパ8内の粉体が排出し終
わり、開閉ダンパが閉じた後、前記開閉弁制御手段から
各電磁開閉弁46に制御信号が出力されると各電磁開閉
弁46は同時に開く。これによりコンプレッサ44から
の圧力空気は、エアタンク52から、主流路48、各分
岐路50を通り、更に外管42の各空気入口54を介し
て密封空間24内に衝撃的に供給される。各空気入口5
4は外管42の円周部に軸方向に間隔を置いて配設され
ているので、圧力空気による衝撃波は、各空気入口54
から内管22の外周面の対応する部分に衝突する。密封
空間24に供給された圧力空気は、内管22の微細な孔
を通過して、内管22の内壁面から粉体の搬送路である
内管22の内側に向かって均一に流出させられる(図4
の矢印参照)。その結果、内管22の内壁面に付着した
粉体は、内管22の内面から流出する空気により強制的
に剥離・浮遊させられて粉体収容容器14に向かって自
然落下させられる。各電磁開閉弁46が継続して開いて
いる間は、圧力空気は継続して密封空間24内に供給さ
れる。一方、前記開閉ダンパが開いて、粉体が内管22
内を通過している時に、各電磁開閉弁46が作動させら
れた場合には、内管22内を通過中の粉体の前記内壁面
への付着は、流出している空気により確実に防止され
る。その結果、粉体収容容器14には所定量の粉体が正
確に供給される。また前記したように騒音の発生もない
ので、作業環境は従来に較べて著しく改善される。
【0023】この構成によれば、各電磁開閉弁46が開
いた直後の圧力空気の衝撃的な供給及びその後の継続的
供給によって、内管22の内壁面に付着した粉体の剥離
・浮遊が一層効果的に行なわれる。開閉弁制御手段を適
宜構成することにより、各電磁開閉弁46の開弁作動形
態を自由に設定することができる。例えば、各電磁開閉
弁46を、シュート装置40の上流側から下流側に向か
って順に1個ずつ開く、あるいは各電磁開閉弁46のう
ち上流側の3個を同時に開き、次いで下流側の残りを同
時に開く、等の制御は自由である。各電磁開閉弁46が
開いている時間は、前記制御手段のタイマにより制御さ
れ、タイマからの信号により開閉弁制御手段から各電磁
開閉弁46への制御信号の出力が停止される。その結
果、各電磁開閉弁46は閉じられ、各分岐流路50は閉
じられる。
【0024】開閉弁制御手段の別の構成は、コンプレッ
サ44からの圧力空気が各電磁開閉弁46を介して密封
空間24にパルス的に供給されるよう各電磁開閉弁46
を制御するパルス制御手段(図示せず)を含んでいる。
パルス制御手段による制御信号が各電磁開閉弁46に出
力されると、各電磁開閉弁46は、同時に、その制御信
号に基づいた所定のタイミングでパルス的に開閉作動を
繰り返し行なうよう制御される。その結果、密封空間2
4には圧力空気がパルス的に供給され、内管の内壁面に
付着した粉体の剥離・浮遊は一層効果的に行なわれる。
パルス制御手段を適宜構成することにより、各電磁開閉
弁46の作動形態は自由に設定することができる。例え
ば、各電磁開閉弁46を、ダクト装置40の上流側から
下流側に向かって順に1個ずつ所定のタイミングで開閉
作動させ、このサイクルを繰り返す、あるいは各電磁開
閉弁46のうち上流側の3個を同時に所定のタイミング
で開閉作動させ、次いで下流側の残りを同時に所定のタ
イミングで開閉作動させ、このサイクルを繰り返す、等
の制御は自由である。
【0025】なお前記実施例においては、空気流路手段
43は、コンプレッサ44に連通された一本の主流路4
8と、主流路48から分岐した6本の分岐流路50とを
含み、開閉弁46は分岐流路50の各々に設けられてい
る。これに対し、空気流路手段43を一本の主流路48
により構成し、1個の開閉弁46を主流路48に設ける
構成としてもよい。シュート装置40の長さが比較的短
い場合には成立する。また、一本の主流路48に1個の
開閉弁46を設け、開閉弁46の下流側に複数本の分岐
流路を設け、外管42に設けた同数の空気入口に連通す
る構成も成立する。
【0026】以上本発明を、実施例に基づいて詳細に説
明したが、本発明は、上記実施例に限定されるものでは
なく、本発明の範囲内においてさまざまな変形あるいは
修正ができるものである。
【0027】
【発明の効果】以上説明した本発明に従って構成された
多孔性内管を備えた粉体搬送用シュート装置によれば、
粉体の付着・堆積を確実に防止できる。その結果、この
シュート装置が粉体供給装置に適用された場合には、粉
体収容容器に所定量の粉体を正確に供給することが可能
となる。また激しい騒音源であるエアノッカを使用する
必要もないので、作業環境は従来に較べて著しく改善さ
れる。各構成に対応した効果は次の通りである。 (1)本発明の一形態である多孔性内管を備えた粉体搬
送用シュート装置は、粉体の搬送通路である内管と、内
管の外周との間に実質上密封空間が形成されるよう配設
された外管と、密封空間に圧力空気を供給する圧力空気
供給手段とを備えている。そして前記内管は多孔性材料
により構成されている。この構成により、内管の内壁面
に付着した粉体は、確実に剥離・浮遊させられ、また内
管内を通過中の粉体の付着も確実に防止される。その結
果、内管への粉体の付着・堆積は確実に防止される。そ
してこのシュート装置が粉体供給装置に適用された場合
には、粉体収容容器に所定量の粉体を正確に供給するこ
とが可能となる。また前記したように騒音の発生もない
ので、作業環境は従来に較べて著しく改善される。 (2)圧力空気供給手段が、空気圧発生手段と、空気圧
発生手段と密封空間とを連通する空気流路手段とを備
え、圧力空気発生手段が送風機により構成された場合に
は、圧力空気を、スムーズかつ迅速にしかも一定の圧力
で所定の時間継続的に密封空間内に供給することができ
る。この構成は、内管の直径が比較的大きく多量の圧力
空気を必要とする場合に有効である。 (3)圧力空気供給手段が、空気圧発生手段と、空気圧
発生手段と密封空間とを連通する空気流路手段と、空気
圧発生手段の作動を制御する作動制御手段とを備え、作
動制御手段が、空気圧発生手段からの圧力空気が密封空
間にパルス的に供給されるよう空気圧発生手段の作動を
制御するパルス制御手段を含むよう構成された場合に
は、密封空間には圧力空気がパルス的に供給され、内管
の内壁面に付着した粉体の剥離・浮遊が効果的に行なわ
れる。 (4)本発明の他の形態である多孔性内管を備えた粉体
搬送用シュート装置は、粉体の搬送通路である内管と、
内管の外周との間に実質上密封空間が形成されるよう配
設された外管と、密封空間に圧力空気を供給する圧力空
気供給手段とを備えている。そして圧力空気供給手段
が、空気圧発生手段と、空気圧発生手段と密封空間とを
連通する空気流路手段と、空気流路手段を開閉する開閉
弁と、開閉弁を開閉作動させる開閉弁制御手段とを備
え、内管は多孔性材料により構成されている。この構成
によれば、開閉弁が開いた直後の圧力空気の衝撃的な供
給及びその後の継続的供給によって、内管の内壁面に付
着した粉体の剥離・浮遊が効果的に行なわれる。その結
果、内管への粉体の付着・堆積は確実に防止される。そ
してこのシュート装置が粉体供給装置に適用された場合
には、粉体収容容器に所定量の粉体を正確に供給するこ
とが可能となる。また前記したように騒音の発生もない
ので、作業環境は従来に較べて著しく改善される。 (5)前記した本発明の他の形態における構成におい
て、開閉弁制御手段が、空気圧発生手段からの圧力空気
が開閉弁を介して密封空間にパルス的に供給されるよう
開閉弁を制御するパルス制御手段を含むよう構成された
場合には、圧力空気の衝撃的な供給が繰り返し行なわ
れ、内管の内壁面に付着した粉体の剥離・浮遊が効果的
に行なわれる。 (6)前記した本発明の他の形態における構成におい
て、空気流路手段が、空気圧発生手段に連通された一本
の主流路と、主流路から分岐してそれぞれ外管の円周部
に軸方向に間隔を置いて配設された複数の空気入口を介
して密封空間内に開口する分岐流路とを含み、開閉弁が
分岐流路の各々に設けられた場合には、各開閉弁が開い
た直後の圧力空気の衝撃的な供給を受ける箇所及びその
後の継続的供給を受ける箇所がそれぞれ多くなるので、
内管の内壁面に付着した粉体の剥離・浮遊が一層効果的
に行なわれる。 (7)前記した本発明の他の形態における構成におい
て、空気流路手段が、空気圧発生手段に連通された一本
の主流路と、主流路から分岐してそれぞれ外管の円周部
に軸方向に間隔を置いて配設された複数の空気入口を介
して密封空間内に開口する分岐流路とを含み、開閉弁が
分岐流路の各々に設けられ、更に、開閉弁制御手段が、
空気圧発生手段からの圧力空気が開閉弁を介して密封空
間にパルス的に供給されるよう開閉弁を制御するパルス
制御手段を含むよう構成された場合には、内管の内壁面
に付着した粉体の剥離・浮遊は更に一層効果的に行なわ
れる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に従って改良された多孔性内管を備えた
粉体搬送用シュート装置の一実施例を備えた粉体供給装
置の要部を示す側面概略図。
【図2】図1に含まれる多孔性内管を備えた粉体搬送用
シュート装置の一部を拡大して示す断面図。
【図3】本発明に従って改良された多孔性内管を備えた
粉体搬送用シュート装置の他の実施例を備えた粉体供給
装置の要部を示す側面概略図。
【図4】図3に含まれる多孔性内管を備えた粉体搬送用
シュート装置の一部を拡大して示す断面図。
【符号の説明】
2 粉体供給装置 12及び40 シュート装置 14 粉体収容容器 22 内管 24 密封空間 26及び42 外管 27及び43 圧力空気供給手段 28 送風機 30及び45 空気流路手段 46 開閉弁 48 主流路 50 分岐流路
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 和田 郁夫 静岡県沼津市西椎路14番地 赤武エンジニ アリング株式会社内 (72)発明者 山田 道広 静岡県沼津市西椎路14番地 赤武エンジニ アリング株式会社内

Claims (6)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 粉体の搬送通路である内管と、該内管の
    外周との間に実質上密封空間が形成されるよう配設され
    た外管と、該密封空間に圧力空気を供給する圧力空気供
    給手段とを備え、該内管は多孔性材料により構成された
    ことを特徴とする多孔性内管を備えた粉体搬送用シュー
    ト装置。
  2. 【請求項2】 該圧力空気供給手段は、空気圧発生手段
    と、該空気圧発生手段と該密封空間とを連通する空気流
    路手段とを備え、該圧力空気発生手段は送風機により構
    成されたことを特徴とする請求項1記載の多孔性内管を
    備えた粉体搬送用シュート装置。
  3. 【請求項3】 該圧力空気供給手段は、空気圧発生手段
    と、該空気圧発生手段と該密封空間とを連通する空気流
    路手段と、該空気圧発生手段の作動を制御する作動制御
    手段とを備え、該作動制御手段は、該空気圧発生手段か
    らの圧力空気が該密封空間にパルス的に供給されるよう
    該空気圧発生手段の作動を制御するパルス制御手段を含
    むことを特徴とする請求項1記載の多孔性内管を備えた
    粉体搬送用シュート装置。
  4. 【請求項4】 粉体の搬送通路である内管と、該内管の
    外周との間に実質上密封空間が形成されるよう配設され
    た外管と、該密封空間に圧力空気を供給する圧力空気供
    給手段とを備え、該圧力空気供給手段は、空気圧発生手
    段と、該空気圧発生手段と該密封空間とを連通する空気
    流路手段と、該空気流路手段を開閉する開閉弁と、該開
    閉弁を開閉作動させる開閉弁制御手段とを備え、該内管
    は多孔性材料により構成されたことを特徴とする多孔性
    内管を備えた粉体搬送用シュート装置。
  5. 【請求項5】 該空気流路手段は、該空気圧発生手段に
    連通された一本の主流路と、該主流路から分岐してそれ
    ぞれ該外管の円周部に軸方向に間隔を置いて配設された
    複数の空気入口を介して該密封空間内に開口する分岐流
    路とを含み、該開閉弁は該分岐流路の各々に設けられた
    ことを特徴とする請求項4記載の多孔性内管を備えた粉
    体搬送用シュート装置。
  6. 【請求項6】 該開閉弁制御手段は、該空気圧発生手段
    からの圧力空気が該開閉弁を介して該密封空間にパルス
    的に供給されるよう該開閉弁を制御するパルス制御手段
    を含むことを特徴とする請求項4又は請求項5記載の多
    孔性内管を備えた粉体搬送用シュート装置。
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