JPH11217628A - 連続ストリップの熱処理用対流輻射システム - Google Patents
連続ストリップの熱処理用対流輻射システムInfo
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Abstract
って、全体の大きさが小さく、出力密度が大きく、そし
て連続ストリップについての種々の問題がなく、赤外線
輻射エレメントと、空気をストリップ上に向けて送風す
る送風エレメントとを、連続的に通過して動く当該スト
リップを加熱処理するための設備を提供することを課題
とする。 【解決手段】 少なくとも一つの赤外線輻射エレメント
(3)によって、相互に隔てられる一連の送風エレメン
ト(2)を有し、前記赤外線輻射エレメント(3)と、
ストリップ(1)上に空気を吹き付ける前記送風エレメ
ント(2)とを通って運動する前記ストリップ(1)
を、対流輻射熱処理するためのシステムであって、各々
の前記送風エレメント(2)は、自己の両側の前記赤外
線輻射エレメント(3)の近傍に、吸込みエレメント
(4)を有する。
Description
又は連続ストリップ上の堆着物の熱処理用対流輻射シス
テムに関するものである。
の堆着物は、熱処理を必要とする。上記ストリップ、又
はその上の堆着物の表面の品質を保つ必要上、無接触状
態で上記熱処理を行うことがしばしば必要とされる。当
該熱処理は、例えば、アート紙生産時の処理の如き、湿
潤処理を受ける紙ストリップに対して適用される。
るための技術として、2つの異なった技術が存在する。
即ち、現在、使用可能な技術としては、赤外線輻射エレ
メントを用いて連続ストリップを加熱する技術と、熱風
送風エレメントを用いて加熱する技術とがある。
力密度(単位面積当たりの出力)を有する。このこと
は、比較的にコンパクトな設備を用いて上記熱処理が行
えることを意味する。しかしながら、使用に際してこの
ような輻射エレメンは、連続ストリップを支持するため
の支持手段を必要とするが、当該支持手段は、いかなる
状況下でも上記紙ストリップに接触してはならないとい
う制約を伴う。
メントを用いたシステムと比較すると、出力密度が遥か
に低いという不利点を有する。そのため、同等の熱処理
を行う場合、熱風加熱システムは、赤外線輻射エレメン
トを用いたシステムと比較すると、システム全体が遥か
に大型化してしまう。
トリップを支持するための補助手段を全く必要としない
という利点がある。このシステムにおいてはこの機能
は、空気によって保証される。空気はまた、上記ストリ
ップに波形皺を生じさせ、それによって当該ストリップ
の剛性を、ストリップの運動方向と直交する方向に沿っ
て高める。上記タイプの設備の一つの例が、国際出願第
WO95/14199号に開示されている。
せ、それらの個々の利点を統合するための試みがなされ
てきた。当該試みは、欧州特許第0291832号、又
は米国特許第5,261,166号に開示されている。
方法は、少なくとも下記理由によって、完全であるとは
認めがたい。即ち、その理由は、送風装置が、赤外線輻
射エレメントからの輻射から完全には保護されていない
ということと、送風される空気によって、赤外線輻射エ
レメントの正常な働きが妨げられる可能性があるという
ことである。
鑑み、本発明が解決しようとする課題は、連続ストリッ
プを乾燥させるための設備であって、全体の大きさが小
さく、出力密度が大きく、そして連続ストリップについ
ての上記支持問題に対して一つの解決を与える設備を創
出することによって、上記の従来技術の欠点を取り除く
ことにある。
線輻射エレメントと、空気をストリップ上に向けて送風
する送風エレメントとを、連続的に通過して動く当該ス
トリップを加熱処理するための設備である。
備が特徴とする点は、当該設備が、一連の送風エレメン
トを有し、当該送風エレメントが、少なくとも一つの赤
外線輻射エレメントによって、相互に隔てられており、
当該送風エレメントの各々が、自己の両側の上記赤外線
輻射エレメントの近傍に、吸込みエレメントを有する点
である。このようにして、本発明の設備は、赤外線輻射
エレメントを、送風エレメントおよび吸込みエレメント
に組合わせる。
い。それは、赤外線輻射エレメントが高い出力密度を有
することと、送風空気量が、熱風だけを用いた設備内で
循環する送風空気量と比較した場合、少なくとも30パ
ーセントも少ないことを理由とする。
用いることなく、無接触で上記ストリップを支持し、且
つ波形皺を発生させて、当該ストリップの運動方向に垂
直な方向に沿って当該ストリップの機械的な剛性を高め
る。
メントの両側にそれぞれある赤外線輻射エレメントの列
の間に配置されて、後記空気やガスを吸込み、これらを
外部に排出する。当該空気やガスとしては、上記ストリ
ップを乾燥させる必要がある場合には、当該ストリップ
からの水蒸気を含んだ空気があり、上記送風エレメント
から吹き出される空気があり、そして、上記赤外線輻射
エレメントがガス燃焼式である場合には、当該赤外線輻
射エレメントからの燃焼ガスがある。
線輻射エレメントからの輻射から、上記送風エレメント
を効果的に保護する。因みに、当該送風エレメントは、
正常に作動するためには、寸法的に安定していることが
求められる。
ジュ−ルが上記赤外線輻射エレメントの正常な作動を妨
げることがないような形状である。本発明の好ましい一
実施形態においては、上記送風エレメントは、上記赤外
線輻射エレメントの二つの平行な列によって、相互に隔
てられる。望ましくは、各々の送風エレメントは、上記
ストリップの近傍に、少なくとも一つの送風スロット
を、当該ストリップの運動方向を横切る方向に沿って有
する。本発明のその他の特徴および長所は、以下の説明
から更に一層明らかになるであろう。
一つの実施例は、最大2000メートル/分か、又はそれ以
上の速度で運動するストリップ1を熱処理するための設
備に関する。
エレメント2を含む。当該一連の送風エレメント2は、
少なくとも二つの赤外線輻射エレメント3によって、互
いに隔てられる。各々の送風エレメント2は、自己の両
側の赤外線輻射エレメント3の近傍に、それぞれ吸込み
エレメント4を有する。赤外線輻射エレメント3の輻射
面は、ストリップ1に対して平行である。
は、実質的に平行六面体形状のボックス部分である。当
該ボックス部分は、垂直方向および上記ストリップの幅
方向に伸びる。送風エレメント2は、空気の圧力を高め
る手段(図示せず)に接続される。吸込みエレメント4
は、空気の圧力を低下させる手段(図示せず)に接続さ
れる。
は、赤外線輻射エレメント3の二つの平行な列によっ
て、互いに隔てられる。各々の送風エレメント2は、ス
トリップ1の近傍に、送風スロット8(図2参照)を一
つ、望ましくは二つ、当該ストリップの運動方向Dを横
切る方向に沿って有する。
込みエレメント4は、ストリップ1の近傍に、一つの吸
込みノズル9を有する。当該吸込みノズル9は、送風エ
レメント2の各々の端壁10に対して、鋭角二平面図形
を形成する。当該二平面図形のベース部とストリップ1
との間の距離は、5乃至50mmの範囲内にあり、本発
明の好ましい実施例においては、10乃至25mmの範
囲内にある。
縁部11は、曲壁13によって、上記吸込みエレメント
の側壁12に結合される。当該吸込みノズル9をこのよ
うに配置することによって同時に達成されることとし
て、次の事項が挙げられる。
乾燥操作の場合における水蒸気を含んだ空気や、上記モ
ジュール2によって送風される空気や、上記赤外線エレ
メントがガス燃焼タイプの場合における燃焼ガスや、あ
るいは、上記輻射エレメントが電気的赤外線エミッタで
ある場合の電気的接続部を冷却するための冷却空気に対
し、達成される。
働きに対する妨害が阻止されることであり、その3は、
上記輻射エレメント3によって放出される輻射から、上
記送風モジュール2が保護されることである。そしてそ
の4は、上記送風モジュール2の効率が維持されること
である。この点は、上記送風モジュール2によってスト
リップ1上に作られる圧縮空気のクッションに対する妨
害を防止することによって達成される。
射エレメント3と、送風エレメント2と、吸込みエレメ
ント4は、ストリップ1の各々の側に配置される。図3
に示される設備において、これらのエレメント3、2及
び4は、ストリップ1の各々の側に、対称的に配置され
る。
プ1の一方の側のこれらのエレメント3、2及び4は、
当該ストリップ1のもう一方の側のエレメント3、2及
び4に関して、当該ストリップ1の運動方向Dに相対的
にずれた位置に配置される。この位置ずれ配置によっ
て、一方の側の赤外線輻射エレメント3は、もう一方の
側の送風エレメント2および吸込みエレメント4に対峙
することになる。
形皺が発生させられる。当該波形皺は、ストリップ1の
運動方向に垂直な方向に沿って、当該ストリップ1の機
械的な剛性を高める。
メント3と、送風エレメント2と、吸込みエレメント4
は、ストリップ1の一方の側に配置され、そして、もう
一方の側には、送風エレメント2と吸込みエレメント4
のみが存在する。この構成において、吸込みエレメント
4を省略することができる。
2、及び/又は、吸込みエレメント4は、ストリップ1
の運動方向Dに沿って、様々な分布態様を取ることがで
きる。このような分布態様を取ることで、本発明は、出
力密度を上記ストリップの運動路に沿って変化させる必
要があるという事実に対処することができる。
る。即ち、処理されるストリップ1は、一連のエレメン
ト3、4、2の二つの重なった連なりの間を、上記方向
Dに向かって連続的に運動する。
(図2の矢印F)は、ストリップ1を、一連のエレメン
ト3、4、2から一定の距離だけ隔てて保持する。従っ
て、この状態で、ストリップ1は、上記設備を通過する
間、如何なる補助的支持装置も用いることなく、支持さ
れる。高い出力密度を有する赤外線輻射エレメント3
は、エネルギーをストリップ1に伝える。
ある吸込みエレメント4は、自己の吸込みノズル9を介
して、上記輻射エレメント3がガス燃焼式である場合に
は当該輻射エレメント3から放出される燃焼ガスを吸込
むと共に、ストリップ1が乾燥処理(図2の矢印F1)
を受ける場合には当該ストリップが放出する水蒸気を吸
込み、更には、送風エレメント2からの空気(矢印F
2)をも吸込む。
レメントが、一方の側だけにしか設けられていない場合
には、反射器が、上記輻射エレメントとは反対の側に配
置されることによって、上記システムの熱効率が改善さ
れる。この場合、上記反射器を、送風エレメントと交互
に配置することによって、紙が支持されることが保証さ
れる。また、上記反射器は、追加的な吸込み部材として
も働く。そして最後に、もう一つ別の構成において、反
射器を、送風エレメントと吸込みエレメントとの間に配
置することも可能である。
風、および吸込みの各エレメントの配置によって、スト
リップが、直線運動路に沿って運動することが可能にさ
れる。勿論、本発明は、今説明した実施例のみに限定さ
れない。なぜならば、当該実施例に対しては、本発明の
範囲を逸脱することなく、多くの変形例を作ることがで
きるからである。
果は下記の通りである。 (1) 当該設備は、上記輻射エレメント3と、送風エ
レメント2と、そして吸込みエレメント4のおかげで、
単位面積当たりの出力が大きい。そして、これらのエレ
メントは、そのコンパクトな形状や全体的に小さなサイ
ズのおかげで、全体として、当該設備の全体的な大きさ
に大きな影響を及ぼさない。
通るストリップ1の運動路の全体または一部に渡って、
ローラやその他の補助手段を用いることなく、ストリッ
プ1を支持する。
エレメント4を配置したことで、上記エレメント2によ
って送風される空気と共に、上記ストリップが蒸発工程
にある場合に当該ストリップから放出される水蒸気が効
果的に吸い出されると共に、上記輻射エレメント3がガ
ス燃焼タイプである場合に当該輻射エレメント3から放
出される燃焼ガスが効果的に吸い出される。従って、こ
のような配置は、上記輻射エレメントの作動を妨げるこ
とがない。
図である。
メントの下部拡大図である。
部分的な縦断面図である。
の部分的な縦断面図である。
同様の部分的な縦断面図である。
Claims (16)
- 【請求項1】 少なくとも一つの赤外線輻射エレメント
(3)によって、相互に隔てられる一連の送風エレメン
ト(2)を有し、前記赤外線輻射エレメント(3)と、
ストリップ(1)上に空気を吹き付ける前記送風エレメ
ント(2)とを通って運動する前記ストリップ(1)
を、対流輻射熱処理するためのシステムであって、各々
の前記送風エレメント(2)は、自己の両側の前記赤外
線輻射エレメント(3)の近傍に、吸込みエレメント
(4)を有することを特徴とする連続ストリップの熱処
理用対流輻射システム。 - 【請求項2】 各々の前記送風エレメント(2)は、前
記ストリップ(1)の近傍に、少なくとも一つの送風ス
ロット(8)を、前記ストリップ(1)の運動方向
(D)を横切る方向に沿って有することを特徴とする請
求項1に記載の連続ストリップの熱処理用対流輻射シス
テム。 - 【請求項3】 前記吸込みエレメント(4)の各々は、
前記ストリップ(1)の近傍に、吸込みノズル(9)を
有し、前記吸込みノズル(9)は、前記送風エレメント
(2)の隣接端壁(10)と共に、鋭角二平面図形を形
成することを特徴とする請求項1又は2に記載の連続ス
トリップの熱処理用対流輻射システム。 - 【請求項4】 前記ストリップ(1)に最も近い前記吸
込みノズル(9)の縁部(11)は、曲壁(13)によ
って、前記吸込みエレメント(4)の側壁(12)に結
合されることを特徴とする請求項3に記載の連続ストリ
ップの熱処理用対流輻射システム。 - 【請求項5】 前記赤外線輻射エレメント(3)と、前
記送風エレメント(2)と、前記吸込みエレメント
(4)は、前記ストリップ(1)の各々の側に配置され
ることを特徴とする請求項1、2、3又は4に記載の連
続ストリップの熱処理用対流輻射システム。 - 【請求項6】 前記エレメント(3、2、4)は、前記
ストリップ(1)の両側に対称的に配置されることを特
徴とする請求項5に記載の連続ストリップの熱処理用対
流輻射システム。 - 【請求項7】 前記ストリップ(1)の一方の側の前記
エレメント(3、2、4)は、前記ストリップ(1)の
もう一方の側の前記エレメント(3、2、4)に関し
て、前記ストリップ(1)の運動方向(D)に相対的に
ずらされ、それによって、前記一方の側の前記赤外線輻
射エレメント(3)が、前記もう一方の側の前記送風エ
レメント(2)および前記吸込みエレメント(4)に対
峙させられることを特徴とする請求項5に記載の連続ス
トリップの熱処理用対流輻射システム。 - 【請求項8】 一連の前記赤外線輻射エレメント(3)
と、前記送風エレメント(2)と、前記吸込みエレメン
ト(4)は、前記ストリップ(1)の一方の側に配置さ
れ、そして前記送風エレメント(2)だけが、前記スト
リップ(1)のもう一方の側に配置されることを特徴と
する請求項1、2、3又は4に記載の連続ストリップの
熱処理用対流輻射システム。 - 【請求項9】 反射器は、前記赤外線輻射エレメント
(3)の向かい側の前記送風エレメント(2)の間に配
置されることを特徴とする請求項8に記載の連続ストリ
ップの熱処理用対流輻射システム。 - 【請求項10】 前記反射器は、吸込みエレメントとして
働くことを特徴とする請求項9に記載の連続ストリップ
の熱処理用対流輻射システム。 - 【請求項11】 一連の前記赤外線輻射エレメント(3)
と、前記送風エレメント(2)と、前記吸込みエレメン
ト(4)は、前記ストリップ(1)の一方の側に配置さ
れ、そして前記送風エレメント(2)と前記吸込みエレ
メント(4)だけが、前記ストリップ(1)のもう一方
の側に配置されることを特徴とする請求項1、2、3又
は4に記載の連続ストリップの熱処理用対流輻射システ
ム。 - 【請求項12】 前記反射器は、前記赤外線輻射エレメン
ト(3)の向かい側の前記送風エレメント(2)と前記
吸込みエレメント(4)の間に配置されることを特徴と
する請求項11に記載の連続ストリップの熱処理用対流
輻射システム。 - 【請求項13】 前記赤外線輻射エレメント(3)、及び
/又は、前記送風エレメント(2)と、前記吸込みエレ
メント(4)の分布は、前記ストリップ(1)の運動方
向に沿って変化することを特徴とする請求項1乃至12
のいずれか1項に記載の連続ストリップの熱処理用対流
輻射システム。 - 【請求項14】 前記赤外線輻射エレメント(3)は、ガ
ス燃焼輻射式燃焼器であることを特徴とする請求項1乃
至13のいずれか1項に記載の連続ストリップの熱処理
用対流輻射システム。 - 【請求項15】 前記赤外線輻射エレメント(3)は、電
気的輻射放出器であることを特徴とする請求項1乃至1
4のいずれか1項に記載の連続ストリップの熱処理用対
流輻射システム。 - 【請求項16】 前記赤外線輻射エレメント(3)と、前
記送風エレメント(2)と、前記吸込みエレメント
(4)の配置によって、前記ストリップ(1)が非直線
的運動路に沿って運動することが可能にされることを特
徴とする請求項1乃至15のいずれか1項に記載の熱処
理用対流輻射システム。
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