JP2000290061A - Method and apparatus for drying ceramic molding - Google Patents

Method and apparatus for drying ceramic molding

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JP2000290061A
JP2000290061A JP11097508A JP9750899A JP2000290061A JP 2000290061 A JP2000290061 A JP 2000290061A JP 11097508 A JP11097508 A JP 11097508A JP 9750899 A JP9750899 A JP 9750899A JP 2000290061 A JP2000290061 A JP 2000290061A
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To easily control the drying of a ceramic molding without considering the relationship between temperature and relative humidity. SOLUTION: Wet-bulb temperature of the inside of a drying furnace 10 and furnace temperature are previously set, outside air temperature and relative humidity are measured and the target temperature of hot air fed into the dying furnace 10 is calculated in accordance with the wet-bulb temperature, the outside air temperature and relative humidity. Fresh air is mixed with heated air introduced from a firing furnace so as to attain the calculated target temperature of hot air and the resulting hot air is fed into the drying furnace 10. The temperature of the inside of the drying furnace 10 is measured and the amount of the hot air fed into the drying furnace 10 is controlled in accordance with the difference between the preset furnace temperature and the measured furnace temperature.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、瓦、タイル、煉瓦な
どの窯業成形物の乾燥方法およびその装置に関するもの
である。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a method and an apparatus for drying ceramic moldings such as tiles, tiles and bricks.

【0002】[0002]

【従来の技術】一般的に瓦、タイル、煉瓦などの窯業製
品は水分を含んだ粘土を主体とする原料から製造される
が、成形された直後の窯業成形物の水分率は約20%で
あるから、窯業成形物を乾燥させる必要のあることは知
られるとおりである。窯業成形物の乾燥の際、乾燥に伴
う収縮が窯業成形物に発生することは避けられない。
2. Description of the Related Art In general, ceramic products such as tiles, tiles, and bricks are manufactured from raw materials mainly composed of clay containing moisture. The moisture content of a ceramic molded product immediately after molding is about 20%. As such, it is known that ceramic moldings need to be dried. When a ceramic molded product is dried, it is inevitable that shrinkage due to drying occurs in the ceramic molded product.

【0003】とくに、当業界で広く採用されている熱風
を利用したいわゆる強制乾燥の場合では、この乾燥に伴
う収縮の差が著しく生じるおそれがあり、乾燥に伴う著
しい収縮の差が窯業成形物の変形や亀裂の原因となって
いた。したがって、窯業成形物に変形や亀裂を生じさせ
ないようにするためには、窯業成形物の乾燥を適切に制
御することが重要であり、そのための乾燥方法やその装
置の選択や工夫は適切な乾燥を実現する大きな要素であ
った。
[0003] In particular, in the case of so-called forced drying using hot air widely used in the industry, the difference in shrinkage due to this drying may be remarkable, and the remarkable difference in shrinkage due to drying may cause the difference in the molding of ceramics. It was causing deformation and cracks. Therefore, it is important to properly control the drying of ceramic moldings in order to prevent deformation and cracking of the ceramic moldings, and appropriate drying methods and equipment are selected and devised. Was a major factor in achieving

【0004】窯業成形物の乾燥は、予熱期間、恒率乾燥
期間、減率乾燥期間の3つの期間に区分することができ
る。
[0004] Drying of ceramic molded products can be divided into three periods: a preheating period, a constant rate drying period, and a decreasing rate drying period.

【0005】予熱期間は、窯業成形物の温度が上昇し、
一定の温度に保たれるまでの期間をいう。予熱期間は、
乾燥炉内に供給される熱風により窯業成形物の温度が上
昇する期間であり、熱風の熱のほとんどは窯業成形物の
温度上昇に費やされ、窯業成形物の乾燥には費やされな
い。
During the preheating period, the temperature of the ceramic molding increases,
It means the period until it is kept at a certain temperature. The preheating period is
This is a period in which the temperature of the ceramic molded product rises due to the hot air supplied into the drying furnace, and most of the heat of the hot air is spent on increasing the temperature of the ceramic molded product, but not on drying the ceramic molded product.

【0006】ただし、窯業成形物の内部の温度が上昇す
る前に、窯業成形物の表面から乾燥が行われると、窯業
成形物の内部の水分は十分に移動できないから、乾燥に
伴う著しい収縮の差を生じ、この著しい収縮の差により
窯業成形物に変形や亀裂を生じる。
However, if drying is performed from the surface of the ceramic molded article before the temperature inside the ceramic molded article rises, the moisture inside the ceramic molded article cannot move sufficiently, so that significant shrinkage due to drying is caused. This significant difference in shrinkage causes deformation and cracking of the ceramic molding.

【0007】そこで、窯業成形物の表面からの乾燥を抑
制する一方、乾燥時間を短縮するために窯業成形物の温
度をできるだけ上昇させることが求められる。
Therefore, while suppressing drying from the surface of the ceramic molding, it is required to raise the temperature of the ceramic molding as much as possible in order to shorten the drying time.

【0008】恒率乾燥期間は、窯業成形物の温度がほぼ
一定に保たれた状態から窯業成形物の水分率が限界水分
率に達するまでの期間をいう。恒率乾燥期間では、窯業
成形物の温度がほぼ一定の温度を保つが、窯業成形物の
表面から水分が蒸発し、表面からの水分の蒸発に追従す
るように窯業成形物の内部の水分は表面に向けて移動す
る状態にある。したがって、恒率乾燥期間では窯業成形
物の水分率が限界水分率に達するまでほぼ一定の乾燥速
度で窯業成形物が乾燥される。
The constant-rate drying period refers to a period from the state where the temperature of the ceramic molded product is kept substantially constant to the time when the moisture content of the ceramic molded product reaches the limit moisture content. During the constant-rate drying period, the temperature of the ceramic molded product is kept almost constant, but the moisture inside the ceramic molded product evaporates from the surface of the ceramic molded product and follows the evaporation of moisture from the surface. It is moving toward the surface. Therefore, during the constant-rate drying period, the ceramic molded product is dried at a substantially constant drying rate until the moisture content of the ceramic molded product reaches the limit moisture content.

【0009】一般的に、窯業成形物の温度が高いほど窯
業成形物の内部から表面へ移動する水分が多くなる。し
かし、単に乾燥炉内の温度を上昇させ、窯業成形物の温
度を高めると、その表面から蒸発する水分が増加する一
方、内部から表面に向けて移動する水分が表面から蒸発
する水分に対応して追従することができなくなる。
In general, the higher the temperature of a ceramic molded product, the more water moves from the inside of the ceramic molded product to the surface. However, simply raising the temperature in the drying oven and raising the temperature of the ceramic molding increases the moisture evaporating from the surface, while the moisture moving from inside to the surface corresponds to the moisture evaporating from the surface. Can not follow.

【0010】したがって、窯業成形物の表面と内部にお
いて乾燥状態に差が生じる。その結果、窯業成形物に乾
燥に伴う著しい収縮の差が生じ、窯業成形物に変形や亀
裂が発生する。そこで、恒率乾燥期間では窯業成形物に
対して乾燥に伴う収縮の差を極力生じさせないようにす
ることが重要となる。
Therefore, there is a difference in the dry state between the surface and the inside of the ceramic molded product. As a result, a significant difference in shrinkage due to drying occurs in the ceramic molded product, and the ceramic molded product is deformed or cracked. Therefore, it is important to minimize the difference in shrinkage due to drying of the ceramic molded product during the constant-rate drying period.

【0011】減率乾燥期間は、窯業成形物の水分率が限
界水分率から平衡水分率に達するまでの乾燥期間をい
う。減率乾燥期間では、窯業成形物の表面から蒸発する
水分が内部から表面に移動する水分よりも多くなり、窯
業成形物に残存する水分の低下に伴って乾燥速度は低下
する。減率乾燥期間では窯業成形物の温度は上昇し、窯
業成形物の水分率が平衡水分率に達すると窯業成形物の
乾燥が終了する。減率乾燥期間では、窯業成形物に対す
る乾燥の収縮がほとんど発生しないので、乾燥による変
形や亀裂などの窯業成形物への影響は小さいものであ
る。
[0011] The reduced drying period refers to a drying period until the moisture content of the ceramic molded product reaches the equilibrium moisture content from the limit moisture content. In the decreasing rate drying period, the moisture evaporating from the surface of the ceramic molded product becomes larger than the moisture moving from the inside to the surface, and the drying rate decreases with a decrease in the moisture remaining in the ceramic molded product. During the reduced-rate drying period, the temperature of the ceramic molded product rises, and when the moisture content of the ceramic molded product reaches the equilibrium moisture content, the drying of the ceramic molded product ends. During the reduced-rate drying period, the shrinkage of the drying of the ceramic molded product hardly occurs, so that the influence on the ceramic molded product such as deformation and cracks due to drying is small.

【0012】次に、従来のこの種の乾燥装置を乾燥方法
と併せて説明する。図6に示された乾燥装置は、湿式成
形された窯業成形物を収容する乾燥炉100にバ−ナ−
116を介設した熱風供給路が接続され、乾燥炉100
に設けられた炉内温度センサ122により炉内温度の検
出値と炉内温度の設定値に基づいてバ−ナ−116の燃
焼量を制御して乾燥炉内の温度調整を行うようにしたも
のである。
Next, this type of conventional drying apparatus will be described together with a drying method. The drying apparatus shown in FIG. 6 is provided with a burner in a drying furnace 100 for accommodating a wet-formed ceramic molded product.
116 is connected to the hot air supply path,
The temperature in the drying furnace is controlled by controlling the combustion amount of the burner-116 based on the detected value of the furnace temperature and the set value of the furnace temperature by the furnace temperature sensor 122 provided in the apparatus. It is.

【0013】そして、熱風供給路に介設されて熱風中に
蒸気を混入する加湿器120と、供給される熱風の相対
湿度を検出する熱風湿度センサ128と、供給される熱
風の温度を検出する熱風温度センサ126と、炉内相対
湿度の設定値と、前記炉内温度センサ122による炉内
温度の検出値または炉内温度の設定値とから絶対湿度を
演算し、さらに、その絶対湿度に対する前記熱風温度セ
ンサ126で得られた熱風の温度における相対湿度を演
算し、その演算値を相対湿度の補正値として出力する演
算部132とを備えたものである。
A humidifier 120 is provided in the hot air supply passage and mixes steam into the hot air, a hot air humidity sensor 128 for detecting the relative humidity of the hot air supplied, and a temperature of the hot air supplied. The absolute humidity is calculated from the hot air temperature sensor 126, the set value of the furnace relative humidity, and the detected value of the furnace temperature or the set value of the furnace temperature by the furnace temperature sensor 122, and further calculates the absolute humidity with respect to the absolute humidity. A calculation unit 132 that calculates the relative humidity at the temperature of the hot air obtained by the hot air temperature sensor 126 and outputs the calculated value as a correction value of the relative humidity.

【0014】さらに、前記熱風湿度センサ128の検出
値と前記演算手段で得られた前記補正設定値の差に基づ
いて、前記加湿器120の蒸気混入量を制御する制御部
130を備えている。
Further, there is provided a control unit 130 for controlling the amount of steam mixed in the humidifier 120 based on the difference between the detection value of the hot air humidity sensor 128 and the correction set value obtained by the calculation means.

【0015】この装置によれば、乾燥炉100の相対湿
度を制御するに際して、演算部132により予め設定さ
れた炉内相対温度の設定値と、炉内温度センサ122に
よる炉内温度の検出値または予め定められた炉内温度の
設定値とから絶対湿度が演算され、さらにその絶対湿度
に対する熱風温度センサ126で得られた熱風の温度に
おける相対湿度が演算され、その演算値が相対湿度の補
正値として出力される。
According to this apparatus, when controlling the relative humidity of the drying furnace 100, the set value of the furnace relative temperature preset by the arithmetic unit 132 and the detection value of the furnace temperature by the furnace temperature sensor 122 or An absolute humidity is calculated from a predetermined set value of the furnace temperature, and a relative humidity at the temperature of the hot air obtained by the hot air temperature sensor 126 with respect to the absolute humidity is calculated, and the calculated value is a correction value of the relative humidity. Is output as

【0016】つづいて、制御部130において、熱風湿
度センサ128で得られた熱風の相対湿度の検出値が、
上記の演算部132から出力された補正設定値と比較さ
れて、その差に基づいて加湿器120から熱風中に混入
される蒸気量が制御され、熱風の相対湿度が補正設定値
に制御される。
Subsequently, in the control unit 130, the detected value of the relative humidity of the hot air obtained by the hot air humidity sensor 128 is:
The amount is compared with the correction set value output from the arithmetic unit 132, and based on the difference, the amount of steam mixed into the hot air from the humidifier 120 is controlled, and the relative humidity of the hot air is controlled to the correction set value. .

【0017】この場合、炉内温度が変化し、炉内相対湿
度が変化するのを見越してそれを補完するように熱風へ
混入する蒸気量が制御され、炉内温度が変化するにもか
かわらず炉内相対湿度が設定値に正確に調整される。
In this case, the amount of steam mixed into the hot air is controlled so as to compensate for the change in the furnace temperature and the change in the furnace relative humidity in anticipation of the change. The relative humidity in the furnace is accurately adjusted to the set value.

【0018】したがって、炉内相対湿度の制御がより正
確で繊細に行われるので、複雑な形状の窯業成形物でも
切れや変形を防止して乾燥歩留まりの向上を図ることが
でき、また、乾燥時間のより短縮化を図ることなどの利
点を有するとされている。
Therefore, since the relative humidity in the furnace is controlled more accurately and delicately, cutting and deformation can be prevented even for a ceramic shaped article having a complicated shape, and the drying yield can be improved. It is said that it has advantages such as further shortening.

【0019】しかし、前記した従来例の技術では、乾燥
炉内の温度を測定し、測定された炉内温度と炉内温度の
設定値の差に基づいて乾燥炉内の温度を制御する一方、
設定された乾燥炉内の相対湿度を維持するために、熱風
の相対湿度を加湿器を用いて制御するというものであ
る。つまり、乾燥炉内の温度制御は熱風の加熱制御によ
り行い、乾燥炉内の相対湿度の制御を熱風の蒸気混入量
の制御により行うものである。
However, in the above-described conventional technique, the temperature in the drying furnace is measured, and the temperature in the drying furnace is controlled based on a difference between the measured furnace temperature and a set value of the furnace temperature.
In order to maintain the set relative humidity in the drying oven, the relative humidity of the hot air is controlled using a humidifier. That is, the temperature in the drying furnace is controlled by heating the hot air, and the relative humidity in the drying furnace is controlled by controlling the amount of steam mixed in with the hot air.

【0020】ところが、乾燥炉内の温度制御のために熱
風の温度を制御すると熱風の相対湿度が追従して変化
し、乾燥炉内の相対湿度が変化する。そこで、相対湿度
の変化に対応させて蒸気を混入し、設定された相対湿度
に維持させるが、適切な蒸気量の制御のために以下の手
順が必要となる。 炉内の相対湿度の設定値と炉内温度の測定値により絶
対湿度を求める。 熱風の温度を測定し、熱風の温度の測定値と算出され
た炉内の絶対湿度とにより補正設定値としての相対湿度
を求める。 熱風湿度センサにより測定された熱風の湿度の測定値
と、補正設定値を比較する。 比較結果により混入する蒸気量を制御する。
However, if the temperature of the hot air is controlled to control the temperature inside the drying furnace, the relative humidity of the hot air changes accordingly, and the relative humidity inside the drying furnace changes. Then, steam is mixed in accordance with the change in the relative humidity to maintain the set relative humidity. However, the following procedure is required for controlling the appropriate amount of steam. The absolute humidity is determined from the set value of the relative humidity in the furnace and the measured value of the furnace temperature. The temperature of the hot air is measured, and the relative humidity as a correction set value is obtained from the measured value of the temperature of the hot air and the calculated absolute humidity in the furnace. The measured value of the hot air humidity measured by the hot air humidity sensor is compared with the correction set value. The amount of mixed steam is controlled based on the comparison result.

【0021】このように、熱風の温度を制御することに
よる乾燥炉内の温度の制御は、温度と相対湿度と密接か
つ複雑な関係にあることから、温度の変化に対応するよ
うに相対湿度の変化を考慮しなければならず、乾燥炉内
の相対湿度の制御を複雑化する結果となるほか、窯業成
形物の最適な乾燥を実現するための条件を見いだすこと
が極めて困難であった。
As described above, the control of the temperature in the drying oven by controlling the temperature of the hot air has a close and complicated relationship between the temperature and the relative humidity. Changes must be taken into account, complicating the control of the relative humidity in the drying oven, and it is extremely difficult to find conditions for achieving optimal drying of the ceramic molding.

【0022】したがって、最適な乾燥を実現するための
乾燥の制御は、乾燥装置の設計者など乾燥技術に精通し
た者に限られ、窯業成形物の製造に従事するオペレ−タ
が、窯業成形物の変更などに応じてこれらの制御を自由
に変更することは不可能であった。
Therefore, the control of drying for achieving optimum drying is limited to those skilled in the drying technology such as the designer of the drying apparatus. It was not possible to freely change these controls according to changes in the control.

【0023】また、湿式成形された窯業成形物から窯業
製品を製造する場合、乾燥工程と焼成工程を必要とする
ことは知られているが、焼成工程において発生する廃熱
を乾燥のために有効利用して熱効率を高めることが不充
分であった。すなわち、従来の乾燥装置では、乾燥炉の
供給する熱風を発生させるための主たる手段として、熱
風発生源を備えることが必須であった。そして、乾燥炉
に熱風発生源が備えられることが前提の上で、焼成炉の
廃熱を補助的に利用するのみにとどまっていた。そのた
め、焼成炉の熱源とは別に、乾燥炉に独立した熱源が必
要となり、多量の燃料を消費して無駄な熱を大気中に放
出するなど設備費やランニングコストの増大を招くほ
か、熱効率が悪いという問題があった。
It is known that when a ceramic product is manufactured from a wet-formed ceramic molded product, a drying step and a firing step are required. However, waste heat generated in the firing step is effectively used for drying. It was insufficient to utilize it to increase the thermal efficiency. That is, in the conventional drying apparatus, it is essential to provide a hot air generation source as a main means for generating the hot air supplied from the drying oven. Then, on the premise that the drying furnace is provided with a hot-air generating source, only the waste heat of the baking furnace is used in an auxiliary manner. For this reason, a separate heating source is required for the drying furnace separately from the heating source for the firing furnace, which leads to increased equipment costs and running costs, such as consuming a large amount of fuel and releasing waste heat into the atmosphere. There was a problem of bad.

【0024】[0024]

【発明が解決しようとする課題】この発明が解決しよう
とする課題は、従来の乾燥技術が熱風の温度を制御して
乾燥炉内の温度を制御する一方、熱風に蒸気を混入して
乾燥炉内の相対湿度を制御するため、乾燥炉内の相対湿
度の制御を複雑化する点や温度と相対湿度との密接かつ
複雑な関係により、温度の変化に対応するように相対湿
度の変化を考慮しなければならず、温度と相対湿度の制
御を個別にすることができない点にあるほか、窯業成形
物の最適な乾燥を実現するための条件を見いだすことが
困難である点であり、乾燥炉内の相対湿度や温度の制御
は乾燥の専門的な知識を有する者に限られる点である。
また、焼成炉の熱源とは別に、乾燥炉に独立した熱源と
して熱風発生源を設けることが避けられず、焼成炉の廃
熱が有効活用されず、設備費やランニングコストの増大
を招くほか、熱効率が悪い点である。
The problem to be solved by the present invention is that the conventional drying technique controls the temperature of the hot air to control the temperature in the drying furnace, while mixing the steam with the hot air to form the drying furnace. Due to the complexity of controlling the relative humidity in the drying oven and the close and complicated relationship between temperature and relative humidity, the change in relative humidity is taken into account to control the relative humidity in the drying oven. Temperature and relative humidity cannot be controlled individually, and it is difficult to find conditions for achieving optimal drying of ceramic moldings. The control of the relative humidity and temperature in the inside is limited to those having expert knowledge of drying.
In addition, in addition to the heat source of the firing furnace, it is inevitable to provide a hot air generation source as an independent heat source in the drying furnace, waste heat of the firing furnace is not effectively used, and equipment costs and running costs increase, Thermal efficiency is poor.

【0025】この発明の目的は、窯業成形物の最適な乾
燥を実現することのほか、熱風の温度の制御と供給量の
制御を個別に行い、窯業成形物の最適な乾燥の制御をよ
り容易なものとし、乾燥の制御に特別な知識や経験のな
い乾燥炉のオペレ−タなどが手軽に乾燥条件の制御を行
うことができる窯業成形物の乾燥方法とその装置を提供
することにある。併せて、窯業成形物の乾燥のための熱
風を発生させる主たる手段として、外気と焼成炉の廃熱
のみとし、基本的に乾燥炉に独立した熱風発生源を設け
ることなく、焼成炉の廃熱を有効活用することができ、
熱効率を向上させて設備費やランニングコストを抑制す
ることができる窯業成形物の乾燥方法とその装置を提供
することにある。
An object of the present invention is not only to realize optimal drying of ceramic moldings, but also to individually control the temperature and supply amount of hot air to more easily control the optimal drying of ceramic moldings. It is an object of the present invention to provide a method and an apparatus for drying a ceramic molded product in which an operator of a drying furnace having no special knowledge or experience in drying control can easily control drying conditions. At the same time, as the main means for generating hot air for drying ceramic molded products, only the outside air and the waste heat of the firing furnace are used, and the waste heat of the firing furnace is basically provided without providing a separate hot air source in the drying furnace. Can be used effectively,
It is an object of the present invention to provide a method and an apparatus for drying a ceramic molded product capable of improving thermal efficiency and suppressing equipment costs and running costs.

【0026】[0026]

【課題を解決するための手段および作用効果】上記の目
的を達成するため、請求項1記載の窯業成形物の乾燥方
法は、湿式成形された窯業成形物を乾燥炉に収容し、窯
業成形物の焼成炉の廃熱を利用した熱風を乾燥炉内へ供
給し、供給された熱風により窯業成形物を乾燥させる窯
業成形物の乾燥方法において、乾燥炉内の設定湿球温度
と炉内設定温度を予め設定し、外気の温度と相対湿度を
測定して外気温度と外気相対湿度を求め、乾燥炉内の設
定湿球温度、外気温度および外気相対湿度に基づいて乾
燥炉内に供給する熱風の目標温度を求め、焼成炉から加
熱空気を導入するとともに、求められた熱風の目標温度
となるように、外気と焼成炉から導入した加熱空気を混
合し、外気と焼成炉からの加熱空気を混合して得られた
目標温度の熱風を乾燥炉へ供給し、他方、乾燥炉内の温
度を測定して炉内温度を求め、炉内設定温度と測定され
た炉内温度の差に基づいて乾燥炉内へ供給する熱風の供
給量を制御することを特徴とするものである。
In order to achieve the above object, a method for drying a ceramic molded product according to claim 1 comprises storing a wet-formed ceramic molded product in a drying oven, and drying the ceramic molded product. In the drying method for ceramic molded products, in which the hot air using the waste heat of the firing furnace is supplied into the drying furnace and the ceramic hot product is dried by the supplied hot air, the set wet bulb temperature in the drying furnace and the set temperature in the furnace are used. Is set in advance, the outside air temperature and the relative humidity are measured to obtain the outside air temperature and the outside air relative humidity, and the hot air supplied to the drying oven based on the set wet bulb temperature, the outside air temperature and the outside air relative humidity in the drying oven. Determine the target temperature, introduce the heating air from the firing furnace, mix the outside air and the heating air introduced from the firing furnace, and mix the outside air and the heating air from the firing furnace so that the target temperature of the hot air is obtained. Hot air at the target temperature The temperature in the drying furnace is measured to determine the temperature in the furnace, and the amount of hot air supplied to the drying furnace is determined based on the difference between the set temperature in the furnace and the measured temperature in the furnace. It is characterized by controlling.

【0027】したがって、請求項1記載の窯業成形物の
乾燥方法は、乾燥炉内の設定湿球温度、外気温度および
外気相対湿度に基づいて乾燥炉内に供給する熱風の目標
温度が求められる。そして、焼成炉からの加熱空気を導
入するとともに、求められた熱風の目標温度となるよう
に、外気と焼成炉から導入した加熱空気が混合され、外
気と焼成炉からの加熱空気を混合して得られた目標温度
の熱風が乾燥炉へ供給される。
Therefore, in the method for drying a ceramic molded product according to the first aspect, the target temperature of the hot air to be supplied into the drying furnace is obtained based on the set wet bulb temperature, the outside air temperature and the outside air relative humidity in the drying furnace. Then, while introducing the heating air from the firing furnace, the outside air and the heating air introduced from the firing furnace are mixed so that the target temperature of the hot air is obtained, and the outside air and the heating air from the firing furnace are mixed. The obtained hot air at the target temperature is supplied to the drying furnace.

【0028】そして、乾燥炉内へ供給された熱風により
窯業成形物の乾燥が行われるが、乾燥炉内に供給された
熱風の湿球温度は乾燥炉内の設定湿球温度と同じであ
る。また、乾燥により熱風が断熱冷却されると熱風の相
対湿度は上昇するが、熱風の湿球温度は変化しない。
Then, the ceramic molded product is dried by the hot air supplied into the drying furnace. The wet-bulb temperature of the hot air supplied into the drying furnace is the same as the set wet-bulb temperature in the drying furnace. When the hot air is adiabatically cooled by drying, the relative humidity of the hot air increases, but the wet-bulb temperature of the hot air does not change.

【0029】したがって、窯業成形物の温度と乾燥炉内
の湿球温度に差が生じないので、乾燥が安定して進行
し、乾燥に伴う著しい収縮の差による変形や亀裂の発生
を抑制して窯業成形物の乾燥が行われる。
Therefore, since there is no difference between the temperature of the ceramic molded product and the wet bulb temperature in the drying furnace, the drying proceeds stably, and the occurrence of deformation and cracks due to a remarkable difference in shrinkage accompanying drying is suppressed. The ceramic molding is dried.

【0030】他方、乾燥炉内に供給される熱風は乾燥炉
内の設定湿球温度、外気温度および外気相対湿度に基づ
く目標温度が設定されているため、熱風の温度を乾燥炉
内の温度変化に追従させることができない。
On the other hand, the hot air supplied to the drying furnace is set at a target temperature based on the set wet bulb temperature, the outside air temperature, and the relative humidity of the outside air in the drying furnace. Can not be followed.

【0031】そこで、乾燥炉内の温度を測定して炉内温
度を求め、炉内温度と炉内設定温度との差を求め、この
差に基づいて熱風の供給量を制御することにより、乾燥
炉内の温度は炉内設定温度に保たれる。なお、炉内設定
温度を経時的に上昇させるように設定すれば乾燥時間を
短縮化することが可能となる。
Therefore, the temperature in the drying furnace is measured to determine the temperature in the furnace, the difference between the furnace temperature and the set temperature in the furnace is determined, and the supply amount of hot air is controlled based on the difference to obtain the drying temperature. The temperature in the furnace is kept at the furnace set temperature. The drying time can be shortened by setting the set temperature in the furnace so as to increase with time.

【0032】請求項1記載の窯業成形物の乾燥方法は、
上記のように構成されているので以下の利点を有する。
外気と焼成炉から導入した加熱空気との混合により得ら
れた熱風は、乾燥炉内の設定湿球温度に対応する目標温
度にあるので、熱風の湿球温度と窯業成形物の温度が一
致し、熱風の湿球温度と窯業成形物の温度との差により
生じがちな著しい収縮を抑制することができ、変形や亀
裂を抑制して窯業成形物を乾燥することができる。
The method for drying a ceramic molded product according to claim 1 is as follows:
The configuration described above has the following advantages.
Since the hot air obtained by mixing the outside air and the heating air introduced from the firing furnace is at the target temperature corresponding to the set wet bulb temperature in the drying furnace, the wet air temperature of the hot air matches the temperature of the ceramic molding. In addition, it is possible to suppress remarkable shrinkage, which is likely to occur due to a difference between the wet-bulb temperature of hot air and the temperature of the ceramic molded product, and to dry the ceramic molded product while suppressing deformation and cracks.

【0033】また、乾燥炉内の温度制御は熱風の温度を
変化させることなく、熱風の供給量の制御により行うの
で、熱風の温度制御により乾燥炉内の温度制御を図る場
合と比較して、熱風の温度の変化に追従して熱風の相対
湿度が変化するという複雑な関係を考慮する必要がな
い。
Since the temperature inside the drying furnace is controlled by controlling the amount of hot air supplied without changing the temperature of the hot air, the temperature inside the drying furnace is controlled by controlling the temperature of the hot air. It is not necessary to consider the complicated relationship that the relative humidity of the hot air changes following the change of the temperature of the hot air.

【0034】このように、目標温度の熱風による乾燥炉
内の湿球温度の制御と、熱風の供給量の制御による乾燥
炉内の温度制御により、窯業成形物の理想的な乾燥を実
現し、窯業成形物の乾燥歩留まりを向上させることがで
きる。
As described above, by controlling the wet-bulb temperature in the drying furnace by the hot air at the target temperature and controlling the temperature in the drying furnace by controlling the supply amount of the hot air, ideal drying of the ceramic molding is realized. The drying yield of ceramic moldings can be improved.

【0035】また、熱風の温度制御が乾燥炉内の湿球温
度の制御を目的としており、温度変化に伴う相対湿度の
変化を考慮する必要がなく、熱風の供給量の制御が乾燥
炉内の温度制御を目的としているので、熱風の温度と供
給量を個別に制御することが可能であり、乾燥条件の変
動が発生しても乾燥炉のオペレ−タなどが手軽に制御の
変更を行うことができる。
The purpose of controlling the temperature of the hot air is to control the temperature of the wet bulb in the drying oven, and it is not necessary to consider the change in the relative humidity due to the temperature change. Since the purpose is to control the temperature, it is possible to individually control the temperature and supply amount of hot air, and the operator of the drying furnace can easily change the control even if the drying conditions fluctuate. Can be.

【0036】併せて、窯業成形物の乾燥のための熱風を
発生させる主たる手段は、外気と焼成炉から導入される
加熱空気のみとなるので、熱風を発生させるための熱風
発生源などの熱源を乾燥炉に設ける必要がなく、焼成炉
の廃熱を有効活用することができるほか、窯業成形物の
乾燥の熱効率を向上させることができ、設備費やランニ
ングコストを抑制することができる。
In addition, since the main means for generating hot air for drying the ceramic molded product is only the outside air and the heated air introduced from the firing furnace, a heat source such as a hot air generating source for generating hot air is used. It is not necessary to provide in the drying furnace, the waste heat of the firing furnace can be effectively used, and the thermal efficiency of drying the ceramic molded product can be improved, so that equipment costs and running costs can be suppressed.

【0037】請求項2記載の窯業成形物の乾燥方法は、
湿式成形された窯業成形物を乾燥炉に収容し、窯業成形
物の焼成炉の廃熱を利用した熱風を乾燥炉内へ供給し、
供給された熱風により窯業成形物を乾燥させる窯業成形
物の乾燥方法において、乾燥炉内の設定湿球温度と炉内
設定温度を予め設定し、乾燥炉へ供給される熱風の温度
と相対湿度を測定して熱風温度と熱風相対湿度を求め、
乾燥炉内の設定湿球温度、熱風温度および熱風相対湿度
に基づいて乾燥炉内に供給する熱風の目標温度を求め、
焼成炉から加熱空気を導入するとともに、求められた熱
風の目標温度となるように、外気と焼成炉から導入した
加熱空気を混合し、外気と焼成炉からの加熱空気を混合
して得られた目標温度の熱風を乾燥炉へ供給し、他方、
乾燥炉内の温度を測定して炉内温度を求め、炉内設定温
度と測定された炉内温度の差に基づいて乾燥炉内へ供給
する熱風の供給量を制御することを特徴とするものであ
る。
The method for drying a ceramic molded product according to claim 2 is as follows:
The wet-molded ceramic molded product is stored in a drying furnace, and hot air using the waste heat of the firing furnace for the ceramic molded product is supplied into the drying furnace.
In the method for drying a ceramic molded product by drying the ceramic molded product with the supplied hot air, a preset wet bulb temperature in the drying furnace and a set temperature in the furnace are preset, and a temperature and a relative humidity of the hot air supplied to the drying furnace are determined. Measure to determine hot air temperature and hot air relative humidity,
The target temperature of the hot air to be supplied into the drying furnace is determined based on the set wet bulb temperature in the drying furnace, the hot air temperature, and the hot air relative humidity,
The heating air was introduced from the sintering furnace, and the heated air introduced from the sintering furnace was mixed with the outside air so that the target temperature of the hot air was obtained. Hot air at the target temperature is supplied to the drying furnace,
Measuring the temperature in the drying furnace to determine the temperature in the furnace, and controlling the supply amount of hot air supplied to the drying furnace based on a difference between the set temperature in the furnace and the measured furnace temperature. It is.

【0038】したがって、請求項2記載の窯業成形物の
乾燥方法は、請求項1記載の窯業成形物の乾燥方法の場
合と同様な作用を奏するが、外気と焼成炉からの加熱空
気を混合して得られた目標温度は乾燥炉内の設定湿球温
度、熱風温度および熱風相対湿度に基づいているため、
外気と焼成炉からの加熱空気を混合して得られる熱風の
目標温度がより正確に維持される。
Therefore, the method for drying a ceramic molded product according to the second aspect has the same effect as that of the method for drying a ceramic molded product according to the first aspect, but mixes the outside air with the heated air from the firing furnace. Since the target temperature obtained is based on the set wet bulb temperature, hot air temperature and hot air relative humidity in the drying oven,
The target temperature of the hot air obtained by mixing the outside air and the heated air from the firing furnace is more accurately maintained.

【0039】したがって、請求項2記載の窯業成形物の
乾燥方法は、請求項1記載の窯業成形物の乾燥方法が奏
する効果のほか、外気と焼成炉からの加熱空気を混合し
て得られる熱風の目標温度をより正確に維持することが
できるので、乾燥炉内の設定湿球温度に対する熱風の湿
球温度をより安定して保つことができ、より正確な乾燥
の制御を行うことができる。
Therefore, the method for drying a ceramic molded product according to the second aspect has the effects of the method for drying a ceramic molded product according to the first aspect, and also provides a hot blast obtained by mixing outside air with heated air from a firing furnace. Can be maintained more accurately, the wet-bulb temperature of the hot air with respect to the set wet-bulb temperature in the drying furnace can be more stably maintained, and more accurate drying control can be performed.

【0040】請求項3記載の窯業成形物の乾燥装置は、
湿式成形された窯業成形物を収容する乾燥炉が備えら
れ、乾燥炉へ熱風を供給する熱風供給ダクトが乾燥炉に
接続されるとともに、乾燥炉内の空気を排出する排気ダ
クトが乾燥炉に接続された窯業成形物の乾燥装置におい
て、外気を吸引する外気吸引ダクトが熱風供給ダクトに
接続されるとともに、外気吸引ダクトに外気を吸引する
外気吸引手段が設けられ、外気吸引ダクトと熱風供給ダ
クトの接続部に、焼成炉からの加熱空気を供給する廃熱
供給ダクトが接続され、外気の温度を測定する外気温度
センサと外気の相対湿度を測定する外気湿度センサが外
気吸引ダクトに設けられ、外気温度センサにより測定さ
れた外気温度と外気温度センサにより測定された外気相
対湿度により、予め設定された乾燥炉内の設定湿球温度
に対応する熱風の目標温度を求める演算手段が設けら
れ、外気と焼成炉からの加熱空気を混合して得られる熱
風の温度が目標温度となるように、外気吸引手段を制御
する吸引制御手段が設けられ、他方、乾燥炉に該乾燥炉
内の温度を測定する炉内温度センサが設けられ、炉内温
度センサにより測定された炉内温度と予め設定された炉
内設定温度の差に基づいて乾燥炉内へ供給する熱風の供
給量を制御する風量制御手段が設けられたことを特徴と
するものである。
The drying apparatus for a ceramic molded product according to claim 3 is
A drying furnace for holding the wet molded ceramics is provided, a hot air supply duct that supplies hot air to the drying furnace is connected to the drying furnace, and an exhaust duct that discharges air in the drying furnace is connected to the drying furnace. In the drying apparatus for ceramic molded products, the outside air suction duct for sucking outside air is connected to the hot air supply duct, and the outside air suction duct is provided with outside air suction means for sucking outside air, and the outside air suction duct and the hot air supply duct are connected to each other. A waste heat supply duct that supplies heated air from the firing furnace is connected to the connection part, and an outside air temperature sensor that measures the temperature of the outside air and an outside air humidity sensor that measures the relative humidity of the outside air are provided in the outside air suction duct. Based on the outside air temperature measured by the temperature sensor and the outside air relative humidity measured by the outside air temperature sensor, the temperature of hot air corresponding to a preset wet bulb temperature in the drying oven set in advance. Calculation means for calculating the temperature is provided, and suction control means for controlling the outside air suction means is provided so that the temperature of the hot air obtained by mixing the outside air and the heating air from the firing furnace becomes the target temperature. The furnace is provided with an in-furnace temperature sensor for measuring the temperature in the drying furnace, and the temperature is supplied to the drying furnace based on a difference between the in-furnace temperature measured by the in-furnace temperature sensor and a preset in-furnace temperature. An air flow control means for controlling a supply amount of hot air is provided.

【0041】したがって、請求項3記載の窯業成形物の
乾燥装置によれば、外気温度センサにより外気温度が測
定され、外気湿度センサにより外気相対湿度が測定され
る。予め設定された乾燥炉内の設定湿球温度、測定され
た外気温度および外気相対湿度に基づいて乾燥炉内へ供
給する熱風の目標温度が演算手段により求められる。
Therefore, according to the third aspect of the present invention, the outside air temperature sensor measures the outside air temperature, and the outside air humidity sensor measures the outside air relative humidity. The target temperature of the hot air to be supplied into the drying furnace is determined by the calculating means based on the preset wet bulb temperature in the drying furnace, the measured outside air temperature, and the measured outside air relative humidity.

【0042】求められた熱風の温度が目標温度となるよ
うに、吸引制御手段が吸引手段を制御し、吸引ダクトを
通じて吸引された外気と焼成炉から導入された加熱空気
が混合され、外気と焼成炉から導入された加熱空気の混
合により得られた目標温度の熱風は熱風供給ダクトを通
じて乾燥炉内へ供給される。
The suction control means controls the suction means so that the temperature of the hot air reaches the target temperature. The outside air sucked through the suction duct and the heating air introduced from the firing furnace are mixed, and the outside air and the firing air are mixed. Hot air at a target temperature obtained by mixing the heated air introduced from the oven is supplied into the drying oven through a hot air supply duct.

【0043】そして、乾燥炉内に供給された熱風により
窯業成形物の乾燥が行われるが、乾燥炉内に供給された
熱風の湿球温度は乾燥炉内の設定湿球温度と同じであ
る。また、乾燥により熱風が断熱冷却されると熱風の相
対湿度は上昇するが、熱風の湿球温度は変化しない。し
たがって、窯業成形物の温度と乾燥炉内の湿球温度に差
が生じないので、乾燥が安定して進行し、乾燥に伴う著
しい収縮の差による窯業成形物の変形や亀裂の発生を抑
制される。
Then, the ceramic molded product is dried by the hot air supplied to the drying furnace. The wet-bulb temperature of the hot air supplied to the drying furnace is the same as the set wet-bulb temperature in the drying furnace. When the hot air is adiabatically cooled by drying, the relative humidity of the hot air increases, but the wet-bulb temperature of the hot air does not change. Therefore, there is no difference between the temperature of the ceramic molding and the wet-bulb temperature in the drying furnace, so that drying proceeds stably, and the deformation and cracking of the ceramic molding due to the significant difference in shrinkage accompanying drying is suppressed. You.

【0044】他方、乾燥炉内に供給される熱風は乾燥炉
内の設定湿球温度、外気温度および外気相対湿度に基づ
く目標温度が設定されているため、熱風の温度を乾燥炉
内の温度変化に追従させることができない。そこで、乾
燥炉内の温度を炉内温度センサにより測定して炉内温度
を求め、炉内温度と炉内設定温度との差を求め、この差
に基づいて風量制御手段を制御して熱風の供給量を制御
することにより、乾燥炉内の温度は炉内設定温度に保た
れる。
On the other hand, the hot air supplied to the drying furnace is set at a target temperature based on the set wet bulb temperature, the outside air temperature, and the outside air relative humidity in the drying furnace. Can not be followed. Therefore, the temperature in the drying oven is measured by an in-furnace temperature sensor to determine the in-furnace temperature, the difference between the in-furnace temperature and the set-in-furnace temperature is determined, and based on this difference, the air volume control means is controlled to control the hot air flow. By controlling the supply amount, the temperature in the drying furnace is maintained at the set temperature in the furnace.

【0045】請求項3記載の窯業成形物の乾燥装置は、
上記のように構成されているので、以下の利点を有す
る。乾燥炉内の設定湿球温度に対応する目標温度の熱風
を供給することができ、熱風の湿球温度と窯業成形物の
温度が一致した状態で窯業成形物を乾燥することができ
るので、熱風の湿球温度と窯業成形物の温度の差により
生じがちな乾燥に伴う著しい収縮の差による窯業成形物
の変形や亀裂が抑制され、理想的な窯業成形物の乾燥を
行うことができる。
The drying apparatus for a ceramic molded product according to claim 3 comprises:
The configuration described above has the following advantages. Hot air of the target temperature corresponding to the set wet-bulb temperature in the drying furnace can be supplied, and the ceramic molded product can be dried in a state where the wet-bulb temperature of the hot air matches the temperature of the ceramic molded product. The deformation and cracking of the ceramic molded product due to the remarkable difference in shrinkage due to drying, which tends to occur due to the difference between the wet bulb temperature of the ceramic molded product and the temperature of the ceramic molded product, can be suppressed, and the ideal ceramic molded product can be dried.

【0046】熱風の温度制御による乾燥炉内の湿球温度
の制御と、熱風の供給量の制御による乾燥炉内の温度制
御により、窯業成形物の理想的な乾燥を実現し、窯業成
形物の乾燥歩留まりを向上させることができる。
By controlling the wet-bulb temperature in the drying furnace by controlling the temperature of the hot air and controlling the temperature in the drying furnace by controlling the amount of hot air supplied, ideal drying of the ceramic molding is realized. Drying yield can be improved.

【0047】また、熱風の温度制御は乾燥炉内の湿球温
度の制御を目的とし、熱風の供給量の制御は乾燥炉内の
温度制御を目的としているので、従来のような温度と相
対湿度を制御するために熱風の温度と蒸気混入量を制御
する場合と比較して、熱風の温度と供給量を独立させて
制御することが可能であり、乾燥炉内の雰囲気を最適な
状態にすることが極めて容易となり、乾燥に対する特別
な知識を持たない乾燥炉のオペレ−タなどが手軽に乾燥
の制御を変更することができる。
The temperature control of the hot air is intended to control the wet bulb temperature in the drying oven, and the control of the supply amount of the hot air is intended to control the temperature in the drying oven. Compared to controlling the temperature of hot air and the amount of steam mixed in to control the temperature, it is possible to control the temperature and supply amount of hot air independently, and to optimize the atmosphere in the drying furnace This becomes extremely easy, and the operator of the drying furnace without special knowledge about the drying can easily change the drying control.

【0048】併せて、窯業成形物の乾燥のための熱風を
発生させる主たる手段は、外気と焼成炉から導入される
加熱空気のみとなるので、熱風を発生させるための熱風
発生源などの熱源を乾燥炉に設ける必要がなく、焼成炉
の廃熱を有効活用することができるほか、窯業成形物の
乾燥の熱効率を向上させることができ、設備費やランニ
ングコストを抑制することができる。
At the same time, since the main means for generating hot air for drying ceramic molded products is only the outside air and the heating air introduced from the firing furnace, a heat source such as a hot air generating source for generating hot air is used. It is not necessary to provide in the drying furnace, the waste heat of the firing furnace can be effectively used, and the thermal efficiency of drying the ceramic molded product can be improved, so that equipment costs and running costs can be suppressed.

【0049】請求項4記載の窯業成形物の乾燥装置は、
湿式成形された窯業成形物を収容する乾燥炉が備えら
れ、乾燥炉へ熱風を供給する熱風供給ダクトが乾燥炉に
接続されるとともに、乾燥炉内の空気を排出する排気ダ
クトが接続された窯業成形物の乾燥装置において、外気
を吸引する外気吸引ダクトが熱風供給ダクトに接続され
るとともに、外気吸引ダクトに外気を吸引する外気吸引
手段が設けられ、外気吸引ダクトと熱風供給ダクトの接
続部に、焼成炉からの加熱空気を供給する廃熱供給ダク
トが接続され、熱風の温度を測定する熱風温度センサと
熱風の相対湿度を測定する熱風湿度センサが熱風供給ダ
クトに設けられ、熱風温度センサにより測定された熱風
温度と熱風湿度センサにより測定された熱風相対湿度と
により、予め設定された乾燥炉内の設定湿球温度に対応
する熱風の目標温度を求める演算手段と、乾燥炉内へ供
給される熱風の温度が目標温度となるように、焼成炉か
ら導入された加熱空気に対して混合させる外気の吸引量
を制御する吸引制御手段が設けられ、他方、乾燥炉に該
乾燥炉内の温度を測定する炉内温度センサが設けられ、
炉内温度センサにより測定された炉内温度と予め設定さ
れた炉内設定温度の差に基づいて熱風の供給量を制御す
る風量制御手段が設けられたことを特徴とするものであ
る。
The drying apparatus for a ceramic molded product according to claim 4 comprises:
A kiln that has a drying furnace to hold molded products, a hot air supply duct that supplies hot air to the drying furnace is connected to the drying furnace, and an exhaust duct that exhausts air from the drying furnace is connected. In the molded product drying device, an outside air suction duct for sucking outside air is connected to the hot air supply duct, and outside air suction means for sucking outside air is provided in the outside air suction duct, and a connection portion between the outside air suction duct and the hot air supply duct is provided. A waste heat supply duct that supplies heated air from the firing furnace is connected, and a hot air temperature sensor that measures the temperature of the hot air and a hot air humidity sensor that measures the relative humidity of the hot air are provided in the hot air supply duct. The target temperature of the hot air corresponding to the preset wet bulb temperature in the drying oven set in advance based on the measured hot air temperature and the hot air relative humidity measured by the hot air humidity sensor. Calculating means, and suction control means for controlling a suction amount of outside air to be mixed with the heated air introduced from the firing furnace, so that the temperature of the hot air supplied into the drying furnace becomes the target temperature, On the other hand, a drying furnace is provided with an in-furnace temperature sensor for measuring the temperature in the drying furnace,
An air flow control means for controlling the supply amount of hot air based on a difference between the furnace temperature measured by the furnace temperature sensor and a preset furnace temperature is provided.

【0050】請求項4記載の窯業成形物の乾燥装置によ
れば、外気吸引ダクトを通じて外気が吸引される一方、
焼成炉からの加熱空気が廃熱供給ダクトを通じて供給さ
れ、外気吸引ダクトと廃熱供給ダクトが接続された熱風
供給ダクトの接続部において、外気と焼成炉の加熱空気
が混合され、乾燥炉へ供給する熱風が得られる。このと
き、熱風温度センサにより熱風温度が測定されるととも
に熱風湿度センサにより熱風相対湿度が測定される。
According to the apparatus for drying a ceramic molded product according to the fourth aspect, while outside air is sucked through the outside air suction duct,
Heated air from the firing furnace is supplied through the waste heat supply duct, and outside air is mixed with the heated air from the firing furnace at the connection between the outside air suction duct and the hot air supply duct where the waste heat supply duct is connected and supplied to the drying furnace. Hot air is obtained. At this time, the hot air temperature sensor measures the hot air temperature, and the hot air humidity sensor measures the hot air relative humidity.

【0051】予め設定された炉内の設定湿球温度、測定
された熱風温度および熱風相対湿度に基づいて乾燥炉内
に供給する熱風の目標温度が演算手段により求められ
る。求められた熱風の温度が目標温度となるように、吸
引制御手段が吸引手段を制御し、吸引ダクトを通じて吸
引された外気と焼成炉から導入された加熱空気が混合さ
れ、外気と焼成炉から導入された加熱空気の混合により
得られた目標温度の熱風は熱風供給ダクトを通じて乾燥
炉内へ供給される。
The target temperature of the hot air to be supplied into the drying furnace is obtained by the calculating means based on the preset wet bulb temperature in the furnace, the measured hot air temperature and the hot air relative humidity. The suction control means controls the suction means so that the obtained hot air temperature becomes the target temperature, and the outside air sucked through the suction duct and the heating air introduced from the firing furnace are mixed and introduced from the outside air and the firing furnace. The hot air of the target temperature obtained by mixing the heated air thus supplied is supplied into the drying furnace through the hot air supply duct.

【0052】そして、供給された熱風により窯業成形物
の乾燥が行われるが、乾燥炉内に供給された熱風の湿球
温度は乾燥炉内の設定湿球温度と同じである。また、乾
燥により熱風が断熱冷却されると熱風の相対湿度は上昇
するが熱風の湿球温度は変化しない。したがって、窯業
成形物の温度と乾燥炉内の湿球温度に差が生じないの
で、乾燥が安定して進行し、乾燥に伴う著しい収縮の差
による窯業成形物の変形や亀裂の発生が抑制される。
Then, the ceramic molded product is dried by the supplied hot air, and the wet-bulb temperature of the hot air supplied into the drying furnace is the same as the set wet-bulb temperature in the drying furnace. When the hot air is adiabatically cooled by drying, the relative humidity of the hot air increases, but the wet-bulb temperature of the hot air does not change. Therefore, there is no difference between the temperature of the ceramic molding and the wet-bulb temperature in the drying oven, so that drying proceeds stably and the deformation and cracking of the ceramic molding due to the remarkable difference in shrinkage accompanying drying is suppressed. You.

【0053】他方、乾燥炉内に供給される熱風は乾燥炉
内の設定湿球温度、熱風温度および熱風相対湿度に基づ
く目標温度が設定されているため、熱風の温度を乾燥炉
内の温度変化に追従させることができない。そこで、乾
燥炉内の温度を炉内温度センサにより測定して炉内温度
を求め、炉内温度と炉内設定温度との差を求め、この差
に基づいて風量制御手段を制御して熱風の供給量を制御
することにより、乾燥炉内の温度が炉内設定温度に保た
れる。
On the other hand, the hot air supplied to the drying furnace is set at a target temperature based on the set wet bulb temperature, the hot air temperature and the relative humidity of the hot air in the drying furnace. Can not be followed. Therefore, the temperature in the drying oven is measured by an in-furnace temperature sensor to determine the in-furnace temperature, the difference between the in-furnace temperature and the set-in-furnace temperature is determined, and based on this difference, the air volume control means is controlled to control the hot air flow. By controlling the supply amount, the temperature in the drying furnace is maintained at the set temperature in the furnace.

【0054】請求項4記載の窯業成形物の乾燥装置は、
上記のように構成されているので、請求項3記載の窯業
成形物の乾燥装置の効果を奏するほか以下の利点を有す
る。熱風温度センサと熱風湿度センサが熱風供給ダクト
に設けられているので、乾燥炉内へ供給される熱風の目
標温度をより安定して維持できる。なお、これらのセン
サを熱風供給ダクトの乾燥炉寄りに設ければ、熱風の目
標温度の正確性を一層図ることができる。
The drying apparatus for ceramic molded product according to claim 4 is
Since it is comprised as mentioned above, it has the following advantages besides having the effect of the drying apparatus of the ceramic molding of Claim 3. Since the hot air temperature sensor and the hot air humidity sensor are provided in the hot air supply duct, the target temperature of the hot air supplied into the drying oven can be more stably maintained. If these sensors are provided near the drying oven in the hot air supply duct, the accuracy of the target temperature of the hot air can be further improved.

【0055】請求項5記載の窯業成形物の乾燥装置は、
請求項3または4記載の窯業成形物の乾燥装置におい
て、風量制御手段が、熱風供給ダクトに設けられた送風
ファンと、炉内温度センサにより測定される炉内温度と
炉内設定温度との差に基づいて送風ファンを制御する送
風用制御器とからなることを特徴とするものである。
The drying apparatus for a ceramic molded product according to claim 5 comprises:
5. The drying apparatus for ceramic molded product according to claim 3, wherein the air volume control means includes a blower fan provided in the hot air supply duct, and a difference between a furnace temperature measured by a furnace temperature sensor and a furnace set temperature. And a blower controller for controlling the blower fan based on the above.

【0056】請求項5記載の窯業成形物の乾燥装置によ
れば、炉内温度センサにより測定された炉内温度と炉内
設定温度との差に基づいて送風用制御器が送風ファンを
制御するので、乾燥炉の設定温度に対応する熱風の供給
量が正確に制御される。
According to the apparatus for drying a molded article of ceramics according to the fifth aspect, the blower controller controls the blower fan based on the difference between the furnace temperature measured by the furnace temperature sensor and the furnace set temperature. Therefore, the supply amount of hot air corresponding to the set temperature of the drying furnace is accurately controlled.

【0057】また、請求項5記載の窯業成形物の乾燥装
置は、上記の構成であるから、請求項3または4記載の
窯業成形物の乾燥装置が奏する効果のほか、送風ファン
により外気および焼成炉からの加熱空気を吸引し、外気
および焼成炉からの加熱空気の混合により得られた熱風
を乾燥炉内に供給するので、熱風供給ダクトにダンパを
設ける必要がなく、装置の構造が簡単になるほか、風量
制御手段が送風ファンと送風用制御器からなることか
ら、送風用制御器により送風ファンは制御されるので、
炉内設定温度に対応する熱風を正確に供給することがで
き、乾燥炉の温度制御を容易にかつ正確に行うことがで
きる。
Further, since the apparatus for drying a ceramics molded product according to the fifth aspect has the above-described configuration, in addition to the effects provided by the apparatus for drying a ceramics molded product according to the third or fourth aspect, the outside air and the sintering by a blowing fan are also provided. Since the heated air from the furnace is sucked and the hot air obtained by mixing the outside air and the heated air from the firing furnace is supplied into the drying furnace, there is no need to provide a damper in the hot air supply duct, and the structure of the device is simplified. In addition, since the air volume control means includes a blower fan and a blower controller, the blower fan is controlled by the blower controller,
Hot air corresponding to the set temperature in the furnace can be accurately supplied, and the temperature of the drying furnace can be easily and accurately controlled.

【0058】請求項6記載の窯業成形物の乾燥装置は、
請求項3または4記載の窯業成形物の乾燥装置におい
て、外気吸引ダクトに送風ファンが設けられ、風量制御
手段が、熱風供給ダクトに設けられた熱風用ダンパと、
炉内温度センサにより測定される炉内温度と炉内設定温
度との差に基づいて熱風用ダンパを開閉する開閉用制御
器とからなり、熱風用ダンパにより分岐された熱風の一
部を吸引する分岐ダクトが設けられるとともに熱風供給
ダクトに送風ファンが設けられたことを特徴とするもの
である。
The drying apparatus for a ceramic molded product according to claim 6 is
The drying apparatus for molded ceramic products according to claim 3, wherein a blower fan is provided in the outside air suction duct, and the air volume control unit is provided with a hot air damper provided in the hot air supply duct;
An open / close controller that opens and closes the hot air damper based on the difference between the furnace temperature measured by the furnace temperature sensor and the furnace set temperature, and sucks a portion of the hot air branched by the hot air damper. A branch duct is provided, and a blower fan is provided in the hot air supply duct.

【0059】請求項6記載の窯業成形物の乾燥装置によ
れば、送風ファンにより外気および焼成炉からの加熱空
気を吸引し、外気と焼成炉からの加熱空気の混合により
得られた熱風を乾燥炉内へ供給する。熱風が供給される
熱風供給ダクトに熱風用ダンパが設けられており、炉内
温度センサにより測定された炉内温度と炉内設定温度と
の差に基づいて開閉用制御器が熱風用ダンパの開閉によ
る送風を制御するので、乾燥炉の設定温度に対応する熱
風の供給量が正確に制御される。また、熱風用ダンパに
より分岐された熱風の一部は分岐ダクトに吸引される。
According to the drying apparatus for ceramic molded products according to the sixth aspect, the outside air and the heating air from the firing furnace are sucked by the blower fan, and the hot air obtained by mixing the outside air and the heating air from the firing furnace is dried. Supply into furnace. A hot air damper is provided in the hot air supply duct to which hot air is supplied, and the opening / closing controller opens and closes the hot air damper based on the difference between the furnace temperature measured by the furnace temperature sensor and the furnace set temperature. , The supply amount of hot air corresponding to the set temperature of the drying furnace is accurately controlled. Further, a part of the hot air branched by the hot air damper is sucked into the branch duct.

【0060】請求項6記載の窯業成形物の乾燥装置は、
上記の構成であるから、請求項3または4記載の窯業成
形物の乾燥装置の効果のほか、外気および焼成炉からの
加熱空気を吸引し、外気と焼成炉からの加熱空気の混合
により得られた熱風を乾燥炉内へ供給する送風ファンが
設けられているものの、熱風用ダンパの開閉により、乾
燥炉内への熱風の供給量を制御するとともに、熱風用ダ
ンパにより分岐された熱風の一部は、分岐ダクトに吸引
されるので、送風ファンを所定の回転数で運転すること
ができ、送風ファンによる熱風供給ダクトに対する負荷
は一定となり、熱風供給ダクトの耐久性を向上させるこ
とができる。
The drying apparatus for a ceramic molded product according to claim 6 comprises:
With the above configuration, in addition to the effect of the drying device for ceramic molded products according to claim 3 or 4, the heating air from the outside air and the firing furnace is sucked, and the mixture is obtained by mixing the outside air and the heating air from the firing furnace. Although a blower fan is provided to supply hot air into the drying oven, the opening and closing of the hot air damper controls the supply of hot air into the drying oven, and a portion of the hot air branched by the hot air damper. Since the air is sucked into the branch duct, the blower fan can be operated at a predetermined rotation speed, the load on the hot air supply duct by the blower fan becomes constant, and the durability of the hot air supply duct can be improved.

【0061】また、風量制御手段が熱風用ダンパと開閉
用制御器とからなることから、開閉用制御器により熱風
用ダンパの開閉は制御されるので、炉内設定温度に対応
する熱風を正確に供給することができ、乾燥炉内の温度
制御を容易にかつ正確に行うことができる。
Further, since the air volume control means comprises a hot air damper and an opening / closing controller, the opening / closing of the hot air damper is controlled by the opening / closing controller, so that the hot air corresponding to the set temperature in the furnace can be accurately detected. The temperature can be easily and accurately controlled in the drying furnace.

【0062】請求項7記載の窯業成形物の乾燥装置は、
請求項3、4、5または6記載の窯業成形物の乾燥装置
において、乾燥炉に供給される熱風を補助的に加熱する
補助熱風発生器が熱風供給ダクトに設けられたことを特
徴とするものである。
[0062] The drying apparatus for ceramic molded product according to claim 7 comprises:
7. The apparatus for drying a ceramic molded product according to claim 3, 4, 5 or 6, wherein an auxiliary hot air generator for auxiliary heating the hot air supplied to the drying furnace is provided in the hot air supply duct. It is.

【0063】請求項7記載の窯業成形物の乾燥装置によ
れば、外気吸引ダクトを通じて外気が吸引される一方、
焼成炉からの加熱空気が廃熱供給ダクトを通じて供給さ
れ、外気吸引ダクトと廃熱供給ダクトが接続された熱風
供給ダクトの接続部において、外気と焼成炉の加熱空気
が混合され、乾燥炉へ供給する熱風が得られる。このと
き、焼成炉の運転開始時であって、焼成炉から導入され
る加熱空気の温度が熱風の目標温度より低いという理由
により、外気と焼成炉からの加熱空気の混合によって得
られた熱風の温度が目標温度に達していない場合、不足
する温度を補うために補助熱風発器により補助的に熱風
を加熱する。
According to the drying apparatus for ceramic molded product of the present invention, while outside air is sucked through the outside air suction duct,
Heated air from the firing furnace is supplied through the waste heat supply duct, and outside air is mixed with the heated air from the firing furnace at the connection between the outside air suction duct and the hot air supply duct where the waste heat supply duct is connected and supplied to the drying furnace. Hot air is obtained. At this time, at the start of the operation of the firing furnace, the temperature of the heated air introduced from the firing furnace is lower than the target temperature of the hot air. If the temperature has not reached the target temperature, the auxiliary hot air generator supplementarily heats the hot air to compensate for the insufficient temperature.

【0064】請求項7記載の窯業成形物の乾燥装置は、
上記の構成であるから、請求項3または4記載の窯業成
形物の乾燥装置の効果のほか、外気と焼成炉からの加熱
空気の混合によって得られた熱風の温度が目標温度に達
していない場合、不足する温度を補うために補助的に熱
風を加熱するので、乾燥炉に供給される熱風は目標温度
に達することができるので、焼成炉から導入される加熱
空気の温度の高低に左右されず、安定した窯業成形物の
乾燥を実施できる。また、補助熱風発器は、焼成炉の運
転開始時などに使用が限られるほか、熱風の目標温度に
対する不足分を補うだけの能力を備えればよいから小型
のものでよく、乾燥装置の熱効率を低下を最小限に抑制
できる。
A drying apparatus for a ceramic molded product according to claim 7,
With the above configuration, in addition to the effect of the drying apparatus for ceramic molded products according to claim 3 or 4, when the temperature of the hot air obtained by mixing the outside air and the heating air from the firing furnace does not reach the target temperature. Since the hot air is supplementarily heated to compensate for the insufficient temperature, the hot air supplied to the drying furnace can reach the target temperature, so it is not affected by the temperature of the heating air introduced from the firing furnace. It is possible to carry out stable drying of ceramic molded products. In addition, the auxiliary hot air generator is limited in use at the start of operation of the baking furnace, etc. In addition, the auxiliary hot air generator need only have the capacity to compensate for the shortage of the target temperature of the hot air, so it can be small and the thermal efficiency of the drying device Can be minimized.

【0065】[0065]

【発明の実施の形態】この発明の実施の形態を図面を参
照して以下に説明する。図1はこの実施の形態その1に
係る窯業成形物の乾燥装置の概略図、図2は実施の形態
その2に係る窯業成形物の乾燥装置の概略図、図3は実
施の形態その3に係る窯業成形物の乾燥装置の概略図、
図4は湿球温度と温度制御との関係を示す説明図、図5
は実施の形態その1に係る窯業成形物の乾燥装置による
乾燥特性を示すグラフ、図6は従来例の窯業成形物の乾
燥装置の概略図である。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 is a schematic diagram of an apparatus for drying a ceramic molding according to the first embodiment, FIG. 2 is a schematic diagram of a drying apparatus for a ceramic molding according to a second embodiment, and FIG. 3 is a third embodiment. Schematic diagram of such a ceramic molded product drying device,
FIG. 4 is an explanatory diagram showing the relationship between wet bulb temperature and temperature control, and FIG.
Is a graph showing the drying characteristics of the ceramic molded product according to the first embodiment using a drying apparatus, and FIG. 6 is a schematic view of a conventional ceramic molded product drying apparatus.

【0066】この発明の実施の形態その1に係る窯業成
形物の乾燥装置について説明する。 (全体構成)図1には、窯業成形物を収容するトンネル
式の乾燥炉10が設けられており、図示しないが乾燥炉
10の内部には乾燥炉10内の空気を撹拌して乾燥炉1
0内の雰囲気をより均一にするための撹拌用ファンが設
けられている。そして、乾燥炉10の入口(図示せず)
から順次搬入された未乾燥の窯業成形物を一方へ向けて
搬送させつつ乾燥させ、乾燥された窯業成形物を出口
(図示せず)から順次搬出する構成となっている。
An apparatus for drying a ceramic molded product according to Embodiment 1 of the present invention will be described. (Overall Configuration) FIG. 1 shows a tunnel-type drying furnace 10 for accommodating a ceramic molded product.
A stirring fan is provided to make the atmosphere in the chamber more uniform. And the entrance of the drying furnace 10 (not shown)
Are dried while being conveyed toward one side, and the dried ceramic formed articles are sequentially carried out from an outlet (not shown).

【0067】この乾燥炉10に熱風供給ダクト12の一
端が接続され、熱風供給ダクト12の他端に外気吸引ダ
クト14の一端が接続され、外気吸引ダクト14の他端
は開放されている。また、焼成炉からの加熱空気を供給
する廃熱供給ダクト16が、熱風供給ダクト12と外気
吸引ダクト14の接続部Aに接続されている。
One end of a hot air supply duct 12 is connected to the drying furnace 10, one end of an outside air suction duct 14 is connected to the other end of the hot air supply duct 12, and the other end of the outside air suction duct 14 is open. Further, a waste heat supply duct 16 that supplies heated air from the firing furnace is connected to a connection portion A between the hot air supply duct 12 and the outside air suction duct 14.

【0068】外気吸引ダクト14は外気を熱風供給ダク
ト12へ送るためのものであり、外気吸引ダクト14に
は外気の吸引を制御するための外気吸引手段18が設け
られ、具体的手段として自動開閉式のダンパが採用され
ている。廃熱供給ダクト16は、焼成炉の排気である加
熱空気の一部を導入し、熱風供給ダクト12へ向けて供
給するものである。熱風供給ダクト12は、外気と焼成
炉からの加熱空気を混合して得られた熱風を乾燥炉10
内へ供給するものである。
The outside air suction duct 14 is for sending outside air to the hot air supply duct 12. The outside air suction duct 14 is provided with outside air suction means 18 for controlling the suction of outside air. An expression damper is employed. The waste heat supply duct 16 introduces a part of the heated air, which is exhaust gas from the firing furnace, and supplies the heated air to the hot air supply duct 12. The hot air supply duct 12 mixes the hot air obtained by mixing the outside air and the heated air from the baking oven with the drying furnace 10.
It is supplied to the inside.

【0069】なお、焼成炉から導入される加熱空気は、
焼成炉の冷却帯において焼成された窯業成形物を冷却す
る目的で送り込まれた炉外の空気が窯業成形物からの放
熱を吸収したために加熱された空気となるものである。
したがって、加熱空気は焼成炉の予熱帯や焼成帯におい
て生じる燃焼ガスの残留分を含むものではないので、乾
燥のために使用しても窯業成形物に悪影響が生じること
はない。また、焼成炉から導入される加熱空気は、焼成
炉において外気が加熱されたものであり、外気と焼成炉
から導入される加熱空気の絶対温度は一致している。こ
のため、外気と焼成炉からの加熱空気を混合する点につ
いて不都合が生じることはない。
The heating air introduced from the firing furnace is
The air outside the furnace sent for cooling the fired ceramic molded product in the cooling zone of the firing furnace becomes heated air due to absorption of heat radiation from the ceramic molded product.
Therefore, since the heated air does not include the residue of the combustion gas generated in the pre-tropical zone and the sintering zone of the sintering furnace, there is no adverse effect on the ceramic molded product when used for drying. The heating air introduced from the firing furnace is obtained by heating the outside air in the firing furnace, and the absolute temperature of the outside air matches the heating air introduced from the firing furnace. Therefore, there is no inconvenience in mixing the outside air and the heated air from the firing furnace.

【0070】熱風供給ダクト12には送風ファン20が
設けられており、送風ファン20は外気を外気吸引ダク
ト14に吸引するとともに、焼成炉からの加熱空気を廃
熱供給ダクト16に吸引するほか、外気と焼成炉からの
加熱空気を混合して得られた熱風を乾燥炉10内へ供給
する機能を備えており、送風ファン20は後述する熱風
の供給量を制御する風量制御手段34の一部を構成して
いる。
The hot air supply duct 12 is provided with a blower fan 20. The blower fan 20 sucks outside air into the outside air suction duct 14 and sucks heated air from the firing furnace into the waste heat supply duct 16. It has a function of supplying hot air obtained by mixing outside air and heated air from the firing furnace into the drying furnace 10, and the blower fan 20 is a part of an air volume control means 34 for controlling the supply amount of hot air described later. Is composed.

【0071】送風ファン20が設けられた外気吸引ダク
ト14の上流側には、外気の乾球温度(以下、単に外気
温度という)を測定するための外気温度センサ22と外
気の相対湿度(以下、単に外気相対湿度という)を測定
するための外気湿度センサ24が設けられている。この
実施の形態においては、外気温度センサ22と外気湿度
センサ24を外気吸引ダクト14に取り付けたが、外気
の温度と相対湿度を測定することが可能であれば、両セ
ンサを設置する場所は問わない。
An outside air temperature sensor 22 for measuring a dry bulb temperature of outside air (hereinafter, simply referred to as outside temperature) and a relative humidity of outside air (hereinafter, referred to as “outside air temperature”) are provided upstream of the outside air suction duct 14 provided with the blower fan 20. An outside air humidity sensor 24 for measuring the outside air relative humidity) is provided. In this embodiment, the outside air temperature sensor 22 and the outside air humidity sensor 24 are attached to the outside air suction duct 14. However, if it is possible to measure the temperature and the relative humidity of the outside air, the place where both sensors are installed is not limited. Absent.

【0072】外気温度センサ22と外気相対湿度センサ
24は、測定された外気温度と外気相対湿度を別に設け
られた演算手段26に伝達できるように、演算手段26
に接続されている。
The outside air temperature sensor 22 and the outside air relative humidity sensor 24 are provided with operation means 26 so that the measured outside air temperature and outside air relative humidity can be transmitted to operation means 26 provided separately.
It is connected to the.

【0073】(演算手段)演算手段26は、乾燥に最適
な熱風の目標の乾球温度(以下、単に目標温度という)
を求めるほか、目標温度に基づいて後述する吸引制御手
段28を制御する機能を有するものである。そして、演
算手段26には、乾燥炉10内の湿球温度を予め設定し
た設定湿球温度のデータが格納されているほか、乾燥炉
10内の設定湿球温度、測定された外気温度と外気相対
湿度により熱風の目標温度を求めるためのプログラムが
格納されている。
(Calculating Means) The calculating means 26 calculates a target dry-bulb temperature of hot air which is optimal for drying (hereinafter simply referred to as a target temperature).
And a function of controlling a suction control unit 28 described later based on the target temperature. The arithmetic means 26 stores data of a set wet-bulb temperature in which the wet-bulb temperature in the drying furnace 10 is set in advance, as well as the set wet-bulb temperature in the drying furnace 10, the measured outside air temperature, and the outside air temperature. A program for obtaining a target temperature of hot air from the relative humidity is stored.

【0074】熱風の目標温度を演算手段26により求め
るプログラムは、図4に示される湿度図表に基づいて以
下の要素を求める手順から構成されている。 乾燥炉10内の設定湿球温度に対応する相対湿度10
0%における断熱冷却線。 測定された外気温度及び外気相対湿度における絶対湿
度(kg/kg)。 乾燥炉10内の設定湿球温度と相対湿度100%にお
ける断熱冷却線と、測定された外気温度および外気相対
湿度における絶対湿度(kg/kg)との交点における
温度(目標温度)。
The program for obtaining the target temperature of the hot air by the calculating means 26 comprises a procedure for obtaining the following elements based on the humidity chart shown in FIG. The relative humidity 10 corresponding to the set wet bulb temperature in the drying furnace 10
Adiabatic cooling line at 0%. Absolute humidity (kg / kg) at the measured outside air temperature and outside air relative humidity. Temperature (target temperature) at the intersection of the adiabatic cooling line at the set wet-bulb temperature and 100% relative humidity in the drying oven 10 and the measured outside air temperature and absolute humidity (kg / kg) at the outside air relative humidity.

【0075】この湿度図表に基づいて、乾燥炉10内の
設定湿球温度、測定された外気温度および外気相対湿度
とにより目標温度を求める意図は、とくに恒率乾燥期間
における窯業成形物の変形や亀裂の抑制を図るため、熱
風の温度制御により乾燥炉10内の湿球温度の制御を図
るためである。
The purpose of obtaining the target temperature based on the set wet-bulb temperature in the drying furnace 10, the measured outside air temperature, and the outside air relative humidity based on the humidity chart is to determine the deformation of the ceramic molding during the constant-rate drying period. This is because the temperature of wet air in the drying furnace 10 is controlled by controlling the temperature of hot air in order to suppress cracks.

【0076】(吸引制御手段)吸引制御手段28は、先
に述べた演算手段26に接続されるとともに、演算手段
26により求められた熱風の目標温度に基づいて外気吸
引手段14を制御し、焼成炉からの加熱空気に混合させ
る外気の吸引量を制御するためのものである。
(Suction control means) The suction control means 28 is connected to the above-mentioned arithmetic means 26 and controls the outside air suction means 14 based on the target temperature of the hot air obtained by the arithmetic means 26, and This is for controlling the amount of outside air to be mixed with the heated air from the furnace.

【0077】したがって、外気吸引手段14は吸引制御
手段28の制御を受けつつ外気の吸引量を制御するが、
外気と焼成炉からの加熱空気を混合して得られた熱風の
温度が目標温度となるまで外気の吸引量を増減する。こ
の実施の形態では、外気と焼成炉からの加熱空気の混合
して得られた熱風の温度の正確性をより高めるために、
熱風の温度を測定する熱風温度センサ36が、熱風供給
ダクト12に設けられ、熱風温度センサ36は吸引制御
手段28に接続されている。
Therefore, the outside air suction means 14 controls the outside air suction amount while being controlled by the suction control means 28.
The suction amount of the outside air is increased or decreased until the temperature of the hot air obtained by mixing the outside air and the heated air from the firing furnace reaches the target temperature. In this embodiment, in order to further improve the accuracy of the temperature of the hot air obtained by mixing the outside air and the heating air from the firing furnace,
A hot air temperature sensor 36 that measures the temperature of the hot air is provided in the hot air supply duct 12, and the hot air temperature sensor 36 is connected to the suction control unit 28.

【0078】したがって、熱風温度センサ36により測
定された熱風の温度(以下、単に熱風温度という)は吸
引制御手段28へ伝達され、測定された熱風温度と熱風
の目標温度が比較され、その結果により外気吸引手段1
8に対する制御を行うので、外気と焼成炉からの加熱空
気の混合して得られる熱風の温度制御が極めて正確に行
われる。
Therefore, the temperature of the hot air measured by the hot air temperature sensor 36 (hereinafter simply referred to as hot air temperature) is transmitted to the suction control means 28, and the measured hot air temperature is compared with the target temperature of the hot air. Outside air suction means 1
8, the temperature of the hot air obtained by mixing the outside air and the heated air from the firing furnace is very accurately controlled.

【0079】(風量制御手段)一方、乾燥炉10内の温
度を測定するための炉内温度センサ30が乾燥炉10に
設けられている。そして、炉内温度センサ30は測定さ
れた炉内の温度(以下、単に炉内温度という)を別に設
けられた送風用制御器32に伝達できるよう送風用制御
器32に接続されている。送風用制御器32は、外気吸
引ダクト14に設けられた送風ファン20の運転を制御
するためのものであり、送風用制御器32と送風ファン
20により風量制御手段34が構成される。
(Air Flow Control Means) On the other hand, an oven temperature sensor 30 for measuring the temperature inside the drying oven 10 is provided in the drying oven 10. The in-furnace temperature sensor 30 is connected to the blow controller 32 so that the measured furnace temperature (hereinafter, simply referred to as furnace temperature) can be transmitted to a separately provided blow controller 32. The blower controller 32 is for controlling the operation of the blower fan 20 provided in the outside air suction duct 14, and the blower controller 32 and the blower fan 20 constitute an air volume control unit 34.

【0080】送風用制御器32を詳しく述べると、炉内
温度センサ30により測定された炉内温度と予め設定さ
れた乾燥炉10内の設定温度(以下、単に炉内設定温度
という)との比較が送風用制御器32により行われ、炉
内温度が炉内設定温度よりも高い場合は、送風ファン2
0による乾燥炉10への熱風の供給量を減少させ、一
方、炉内温度が炉内設定温度よりも低い場合は、送風フ
ァン20による熱風の供給量を増大させるように送風用
制御器32により送風ファン20の運転を制御し、乾燥
炉10内の温度を炉内設定温度に保つように図られてい
る。
The blow controller 32 will be described in detail. A comparison between the furnace temperature measured by the furnace temperature sensor 30 and a preset temperature in the drying furnace 10 (hereinafter, simply referred to as a furnace temperature) will be described. Is performed by the blower controller 32, and when the furnace temperature is higher than the furnace set temperature, the blower fan 2
0, the supply amount of the hot air to the drying furnace 10 is reduced, while, when the temperature in the furnace is lower than the set temperature in the furnace, the blowing controller 32 increases the supply amount of the hot air by the blowing fan 20. The operation of the blower fan 20 is controlled so that the temperature in the drying furnace 10 is maintained at the set temperature in the furnace.

【0081】送風ファン20と送風用制御器32からな
る風量制御手段34の目的は、とくに恒率乾燥期間にお
ける窯業成形物の変形や亀裂を抑制しつつ、熱風の供給
量の制御により乾燥炉内の温度の制御を図ることにあ
る。
The purpose of the air volume control means 34 consisting of the blower fan 20 and the blower controller 32 is to control the amount of hot air supplied to the inside of the drying furnace by controlling the amount of hot air supplied while suppressing deformation and cracking of the ceramic molding during the constant-rate drying period. The purpose is to control the temperature.

【0082】なお、この実施の形態において予め設定さ
れる炉内設定温度は、窯業成形物の乾燥時間をより短縮
化するために、恒率乾燥期間においては経時的に上昇す
るように設定されており、炉内設定温度のデータは送風
用制御器32に格納される。
The preset temperature in the furnace in this embodiment is set so as to increase with time in the constant-rate drying period in order to further shorten the drying time of the ceramic molded product. The data of the furnace set temperature is stored in the blower controller 32.

【0083】また、炉内設定温度を経時的に上昇するよ
うに設定することにより、温度上昇に伴って窯業成形物
に含まれる水分が低下して窯業成形物の強度が増加する
ことから、乾燥に伴う著しい収縮の差による変形や亀裂
の抑制を図ることができる。
By setting the temperature in the furnace so as to increase with time, the moisture contained in the ceramic molded article decreases with the rise in temperature and the strength of the ceramic molded article increases. This can suppress deformation and cracks due to a remarkable difference in shrinkage.

【0084】(排気ダクト)乾燥炉10内の空気を排出
するために乾燥炉10に排気ダクト38が設けられ、排
気量を調節する排気ダンパ40が排気ダクト38に設け
られている。一方、乾燥炉10内に炉内圧力センサ42
が設けられ、炉内圧力センサ42により測定された乾燥
炉10内の圧力に応じて排気ダンパ40の開閉を制御
し、排気を図るように構成されている。
(Exhaust Duct) An exhaust duct 38 is provided in the drying furnace 10 for exhausting the air in the drying furnace 10, and an exhaust damper 40 for adjusting the exhaust amount is provided in the exhaust duct 38. On the other hand, the oven pressure sensor 42
The opening and closing of the exhaust damper 40 is controlled in accordance with the pressure in the drying furnace 10 measured by the furnace pressure sensor 42 to exhaust gas.

【0085】排気ダンパ40の開閉制御により乾燥炉1
0内の圧力を調整する目的は、乾燥炉10内の圧力が高
くなると、熱風の乾燥炉10への供給が阻害されるほ
か、乾燥炉10の内壁が物理的損傷を受けるおそれのあ
ることに鑑み、乾燥炉10内への熱風の供給を安定して
行うことと併せて乾燥炉10の内壁の物理的損傷を防止
することにある。なお、排気ダクト38に排気用ファン
を設けて、強制的に乾燥炉10の排気を行うようにして
もよい。
The drying furnace 1 is controlled by opening and closing the exhaust damper 40.
The purpose of adjusting the pressure in 0 is that if the pressure in the drying furnace 10 increases, the supply of hot air to the drying furnace 10 may be hindered and the inner wall of the drying furnace 10 may be physically damaged. In view of the above, the present invention is to stably supply hot air into the drying furnace 10 and to prevent physical damage to the inner wall of the drying furnace 10. An exhaust fan may be provided in the exhaust duct 38 to forcibly exhaust the drying furnace 10.

【0086】次に、実施の形態その1に係る窯業成形物
の乾燥装置の制御の説明と併せてその乾燥方法の制御に
ついて説明する。この実施の形態の乾燥炉10内の湿球
温度の制御については、外気温度センサ22により測定
された外気温度と、外気湿度センサ24により測定され
た外気相対湿度と、予め設定された乾燥炉10内の設定
湿球温度とから演算手段26により熱風の目標温度が求
められ、目標温度に基づいて吸引制御手段28を制御さ
せ、外気吸引手段18による外気の吸引量が制御され
る。このため、吸引された外気と焼成炉から導入される
加熱空気との混合により、熱風を得ることができるが、
焼成炉からの加熱空気の供給量が一定であれば、外気の
吸引量を制御することにより、熱風の温度制御を図るこ
とができる。
Next, the control of the drying method of the ceramic molded product according to Embodiment 1 will be described together with the control of the drying method. Regarding the control of the wet bulb temperature in the drying furnace 10 of the present embodiment, the outside air temperature measured by the outside air temperature sensor 22, the outside air relative humidity measured by the outside air humidity sensor 24, and the preset drying furnace 10 The target temperature of the hot air is obtained from the set wet bulb temperature in the calculation unit 26 by the calculation means 26, the suction control means 28 is controlled based on the target temperature, and the outside air suction amount by the outside air suction means 18 is controlled. Therefore, hot air can be obtained by mixing the sucked outside air and the heated air introduced from the firing furnace,
If the supply amount of the heating air from the firing furnace is constant, the temperature of the hot air can be controlled by controlling the suction amount of the outside air.

【0087】この熱風の温度制御による乾燥炉10内の
湿球温度の制御は、窯業成形物の乾燥時における変形お
よび亀裂を防止するために有効である。未乾燥の窯業成
形物は水分を含んだ湿潤なものであるから、窯業成形物
の温度は、窯業成形物の周囲の雰囲気の湿球温度(温度
計に湿ったガ−ゼを付けて測定した温度)とほぼ等しく
扱うことができる。
The control of the wet-bulb temperature in the drying furnace 10 by controlling the temperature of the hot air is effective for preventing deformation and cracking of the ceramic molded product during drying. Since the undried ceramic moldings are wet and contain moisture, the temperature of the ceramic moldings was measured by measuring the wet bulb temperature of the atmosphere around the ceramic moldings (using a wet gauze on a thermometer). Temperature).

【0088】そこで、加熱期間を経過して恒率乾燥期間
における窯業成形物の温度と、恒率乾燥期間における乾
燥炉10内の湿球温度を等しく保つことができると、熱
風の熱は水分の蒸発にのみ使用され、適切な乾燥速度で
窯業成形物を乾燥させることができる。したがって、窯
業成形物の一部に急激な乾燥や窯業成形物の表面への結
露が発生することなく、恒率乾燥期間における窯業成形
物の変形や亀裂を抑制できる。
Therefore, if the temperature of the ceramic molded product during the constant-rate drying period after the heating period can be kept equal to the wet-bulb temperature in the drying furnace 10 during the constant-rate drying period, the heat of the hot air will reduce the moisture content. Used only for evaporation, it can dry ceramic moldings at a suitable drying rate. Therefore, deformation and cracking of the ceramic molded product during the constant-rate drying period can be suppressed without causing rapid drying or dew condensation on the surface of the ceramic molded product in a part of the ceramic molded product.

【0089】ほぼ密閉された乾燥炉10内において、熱
風が窯業成形物の乾燥に使用されても近似的に断熱冷却
され、熱風が断熱冷却される場合、断熱冷却の過程にお
いて熱風の湿球温度が変化しない。
In a substantially closed drying furnace 10, even if hot air is used for drying a ceramic molded product, it is approximately adiabatically cooled, and when the hot air is adiabatically cooled, the wet air temperature of the hot air during the adiabatic cooling process Does not change.

【0090】そして、乾燥炉10内の湿球温度が設定湿
球温度に維持されるためには、乾燥炉10内の設定湿球
温度に対応する断熱冷却線上に位置するように熱風の目
標温度を求め、求められた目標温度となるように、外気
と焼成炉から導入される加熱空気を混合すればよい。
In order to maintain the wet-bulb temperature in the drying furnace 10 at the set wet-bulb temperature, the target temperature of the hot air is set so as to be located on the adiabatic cooling line corresponding to the set wet-bulb temperature in the drying furnace 10. And the outside air and the heated air introduced from the firing furnace may be mixed so as to reach the determined target temperature.

【0091】したがって、目標温度の加熱を乾燥炉10
内に供給し、乾燥炉10内において熱風が乾燥に使用さ
れても、乾燥炉10内の湿球温度は設定湿球温度と同じ
に維持され、また、乾燥炉10内の湿球温度と窯業成形
物の温度が一致するので、恒率乾燥期間において窯業成
形物の乾燥は安定して進行する。
Therefore, the heating at the target temperature is performed by the drying furnace 10.
Even if hot air is used for drying in the drying furnace 10, the wet bulb temperature in the drying furnace 10 is maintained at the same as the set wet bulb temperature. Since the temperatures of the molded products match, the drying of the ceramic molded product proceeds stably during the constant-rate drying period.

【0092】一方、乾燥炉10内の温度制御は、熱風の
供給量を制御することにより行われる。つまり、乾燥炉
10内の温度が熱風の温度より低い場合、一定の温度の
熱風であっても、供給される熱風の供給量を増大させる
と、供給量に応じて乾燥炉10内の温度は上昇する現象
を利用するものである。
On the other hand, the temperature in the drying furnace 10 is controlled by controlling the amount of hot air supplied. In other words, when the temperature in the drying furnace 10 is lower than the temperature of the hot air, even if the temperature of the hot air is constant, if the supply amount of the supplied hot air is increased, the temperature in the drying furnace 10 is increased according to the supply amount. It uses a rising phenomenon.

【0093】この実施の形態における窯業成形物の乾燥
の制御の具体例は、以下のようなプログラムに基づいて
行った。加熱期間を約2時間とし、この期間で窯業成形
物の温度が35℃から45℃まで上昇するように乾燥炉
10内の湿球温度を35℃から45℃に上昇させる設定
とした。
A specific example of the control of drying of the ceramic molded product in this embodiment was performed based on the following program. The heating period was set to about 2 hours, and the wet bulb temperature in the drying furnace 10 was set to rise from 35 ° C. to 45 ° C. so that the temperature of the ceramic molded product rose from 35 ° C. to 45 ° C. during this period.

【0094】次に、恒率乾燥期間を約8時間とし、この
期間の設定湿球温度を45℃とし、炉内温度を47℃か
ら68℃まで段階的に上昇するように設定した。減率乾
燥期間を約4時間とし、この期間の設定湿球温度につい
ても45℃とする一方、炉内温度を68℃から80℃に
上昇させ、温度80℃で約2時間の保持時間を設定した
(図5を参照)。
Next, the constant-rate drying period was set to about 8 hours, the set wet bulb temperature during this period was set to 45 ° C., and the furnace temperature was set to increase stepwise from 47 ° C. to 68 ° C. The reduced-rate drying period is about 4 hours, and the set wet bulb temperature during this period is also 45 ° C., while the furnace temperature is increased from 68 ° C. to 80 ° C., and a holding time of about 2 hours is set at a temperature of 80 ° C. (See FIG. 5).

【0095】この乾燥における外気温度は35℃、外気
の相対湿度は60%であったことから、乾燥炉10内の
設定湿球温度が45℃であることを併せ、演算手段24
により熱風の目標温度は145℃であった(図4を参
照)。一方、焼成炉から導入された廃熱である加熱空気
は温度が155℃と一定で供給され、目標温度145℃
の熱風を得るために必要な外気と加熱空気との混合比は
約1:15となった。
Since the outside air temperature in this drying was 35 ° C. and the relative humidity of the outside air was 60%, it was determined that the wet bulb temperature in the drying furnace 10 was 45 ° C.
As a result, the target temperature of the hot air was 145 ° C. (see FIG. 4). On the other hand, the heating air, which is waste heat introduced from the firing furnace, is supplied at a constant temperature of 155 ° C. and has a target temperature of 145 ° C.
The mixing ratio of the outside air and the heated air required to obtain the hot air was about 1:15.

【0096】以上の設定および条件に基づいて窯業成形
物の乾燥を行ったところ、乾燥された窯業成形物におい
て乾燥による変形や亀裂はほとんど発生しなかった。す
なわち、乾燥炉10内の設定湿球温度、測定された外気
温度と外気相対湿度とにより、乾燥炉10内の設定湿球
温度に対応する熱風の目標温度が求められ、目標温度の
熱風となるように、外気と焼成炉からの加熱空気を混合
し、外気と焼成炉からの加熱空気との混合により得られ
た熱風が乾燥炉10内に供給され、乾燥炉10内に供給
された目標温度の熱風は乾燥に使用されても湿球温度は
変化することなく、設定湿球温度に保たれることによ
り、窯業成形物の温度と乾燥炉10内の湿球温度が一致
する状態を維持し、窯業成形物の一部に急激な乾燥や表
面への結露が生じないためである。
When the ceramic molded product was dried based on the above settings and conditions, the dried ceramic molded product hardly deformed or cracked due to drying. That is, the target temperature of the hot air corresponding to the set wet-bulb temperature in the drying furnace 10 is determined from the set wet-bulb temperature in the drying furnace 10, the measured outside air temperature, and the outside air relative humidity, and becomes the hot air at the target temperature. As described above, the outside air and the heating air from the baking furnace are mixed, and the hot air obtained by mixing the outside air and the heating air from the baking furnace is supplied into the drying furnace 10 and the target temperature supplied into the drying furnace 10 When the hot air is used for drying, the wet-bulb temperature does not change and is maintained at the set wet-bulb temperature, so that the temperature of the ceramic molded product and the wet-bulb temperature in the drying furnace 10 are kept in agreement. This is because rapid drying and dew condensation on the surface do not occur in a part of the ceramic molding.

【0097】恒率乾燥期間における乾燥炉10内の設定
湿球温度と窯業成形物の温度を常に一致させる制御であ
るから、窯業成形物の種類に応じて設定湿球温度を自由
に変更しても窯業成形物の温度が設定湿球温度と一致す
るように熱風の目標温度が求められ、従来のように温度
と相対湿度の関係を考慮する必要もないので、乾燥炉1
0のオペレ−タによる乾燥の制御の変更が容易となっ
た。
Since the set wet-bulb temperature in the drying furnace 10 and the temperature of the ceramic molded product in the constant-rate drying period are controlled to be always the same, the set wet-bulb temperature can be freely changed according to the type of the ceramic molded product. Also, the target temperature of the hot air is determined so that the temperature of the ceramic molded product coincides with the set wet bulb temperature, and it is not necessary to consider the relationship between the temperature and the relative humidity as in the conventional case.
It became easy to change the control of drying by an operator of 0.

【0098】併せて、乾燥炉10の湿度制御を熱風の供
給量の制御により行うので、乾燥炉10内の温度を変動
させても湿球温度が設定湿球温度に維持されていれば、
一定の範囲内において乾燥時間の変更の自由にでき、こ
の実施の形態では乾燥時間が14時間に短縮することが
できた。
In addition, since the humidity of the drying furnace 10 is controlled by controlling the amount of hot air supplied, if the wet bulb temperature is maintained at the set wet bulb temperature even when the temperature in the drying furnace 10 is changed,
The drying time can be freely changed within a certain range, and in this embodiment, the drying time can be reduced to 14 hours.

【0099】また、乾燥途中において外気温度や外気相
対湿度の変動が生じても、演算手段26により、これら
の変動に対応するように熱風の目標温度が求められ、目
標温度に基づいて吸引制御手段28が制御されるので、
外気吸引手段18による外気の吸引量の適切な制御を行
うことができる。
Even if the outside air temperature or the outside air relative humidity fluctuates during the drying, the calculating means 26 calculates the target temperature of the hot air corresponding to these fluctuations, and based on the target temperature, the suction control means. Since 28 is controlled,
Appropriate control of the outside air suction amount by the outside air suction means 18 can be performed.

【0100】さらに、乾燥炉10へ供給される熱風は、
外気と焼成炉から導入される加熱空気の混合により得ら
れるので、乾燥装置に熱風発生源を設置することが不要
となり、焼成炉の廃熱を有効活用することができるほ
か、窯業成形物の乾燥の熱効率を向上させることがで
き、設備費やランニングコストを抑制することができ
る。
Furthermore, the hot air supplied to the drying furnace 10 is
Since it is obtained by mixing the outside air and the heated air introduced from the firing furnace, there is no need to install a hot air source in the drying device, and the waste heat of the firing furnace can be used effectively, and the drying of ceramic moldings Can improve the thermal efficiency, and can reduce equipment costs and running costs.

【0101】次に、図2を参照して実施の形態その2に
係る窯業成形物の乾燥装置について説明する。この実施
の形態の乾燥装置においては、熱風温度センサ44と熱
風湿度センサ46が熱風供給ダクト12に設けられ、熱
風温度センサ44により測定された熱風の温度(以下、
単に熱風温度という)と熱風湿度センサ46により測定
された熱風の相対湿度(以下、単に熱風相対湿度とい
う)が演算手段48に伝達されるように設けられている
点が、先の実施の形態と比較して異なる。
Next, with reference to FIG. 2, a description will be given of an apparatus for drying a ceramic molded product according to the second embodiment. In the drying device of this embodiment, a hot air temperature sensor 44 and a hot air humidity sensor 46 are provided in the hot air supply duct 12 and the temperature of the hot air measured by the hot air temperature sensor 44 (hereinafter, referred to as “hot air temperature sensor 44”).
The first embodiment differs from the first embodiment in that the hot air relative humidity and the relative humidity of the hot air measured by the hot air humidity sensor 46 (hereinafter simply referred to as hot air relative humidity) are transmitted to the arithmetic means 48. Different compared.

【0102】したがって、熱風温度は熱風温度センサ4
4により測定され、また、熱風相対湿度は熱風湿度セン
サ46により測定される。測定された熱風温度と熱風相
対湿度は演算手段48へ伝達され、演算手段48におい
て熱風温度、熱風相対湿度および乾燥炉10内の設定湿
球温度により熱風の目標温度が求められる。求められた
目標温度に基づいて吸引制御手段28が外気吸引手段1
8による外気の吸引量を適切に制御する。
Therefore, the hot air temperature is measured by the hot air temperature sensor 4.
4 and the hot air relative humidity is measured by a hot air humidity sensor 46. The measured hot air temperature and hot air relative humidity are transmitted to the calculating means 48, and the calculating means 48 calculates the target temperature of the hot air from the hot air temperature, the hot air relative humidity, and the set wet-bulb temperature in the drying furnace 10. The suction control means 28 controls the outside air suction means 1 based on the obtained target temperature.
8 appropriately controls the outside air suction amount.

【0103】この実施の形態においては、熱風供給ダク
ト12の乾燥炉10寄りに熱風温度センサ44が設けら
れており、熱風が乾燥炉10へ供給される直前で熱風温
度を監視することになり、吸引制御手段28による外気
吸引手段18の外気の吸引量の制御は、熱風の目標温度
に対するより繊細な制御とすることができるので、乾燥
炉10内へ供給される熱風の温度制御をより正確に行う
ことができる。
In this embodiment, a hot air temperature sensor 44 is provided in the hot air supply duct 12 near the drying furnace 10, and the hot air temperature is monitored immediately before the hot air is supplied to the drying furnace 10. Since the control of the amount of outside air sucked by the outside air suction means 18 by the suction control means 28 can be more delicate control with respect to the target temperature of the hot air, the temperature control of the hot air supplied into the drying furnace 10 can be performed more accurately. It can be carried out.

【0104】次に、図3を参照して実施の形態その3に
係る窯業成形物の乾燥装置について説明する。この実施
の形態の乾燥装置は、熱風供給ダクト12に熱風用ダン
パ52が設けられ、実施の形態その1における送風用制
御器32に代えて開閉用制御器54が設けられている。
開閉用制御器54は、炉内温度センサ56により測定さ
れた炉内温度を開閉用制御器54に伝達できるように炉
内温度センサ56と接続されているほか、熱風用ダンパ
52の開閉を制御するために熱風用ダンパ52とも接続
されている。
Next, with reference to FIG. 3, a description will be given of an apparatus for drying a ceramic molded product according to the third embodiment. In the drying apparatus of this embodiment, a hot air damper 52 is provided in the hot air supply duct 12, and an opening / closing controller 54 is provided instead of the blower controller 32 in the first embodiment.
The switching controller 54 is connected to the furnace temperature sensor 56 so that the furnace temperature measured by the furnace temperature sensor 56 can be transmitted to the switching controller 54, and controls the opening and closing of the hot air damper 52. To the hot air damper 52 in order to perform the operation.

【0105】また、熱風用ダンパ52により分岐された
熱風を放出させる分岐ダクト58が設けられている。な
お、分岐ダクト58を排気ダクト38に接続してもよ
い。あるいは、分岐ダクト58を外気吸引ダクト14に
接続してもよいが、この場合、熱風の目標温度を正確に
求める必要があることから、分岐ダクト58を接続する
場所は、外気温度センサ22および外気湿度センサ24
が設けられている箇所より上流側とする必要がある。
Further, a branch duct 58 for discharging the hot air branched by the hot air damper 52 is provided. Note that the branch duct 58 may be connected to the exhaust duct 38. Alternatively, the branch duct 58 may be connected to the outside air suction duct 14, but in this case, since it is necessary to accurately determine the target temperature of the hot air, the branch duct 58 is connected to the outside air temperature sensor 22 and the outside air. Humidity sensor 24
It is necessary to be on the upstream side from the place where is provided.

【0106】開閉用制御器54は、炉内温度センサ56
により測定された炉内温度の伝達を受け、炉内温度に応
じて熱風用ダンパ52の開閉を制御して熱風の供給量を
制御することができる。したがって、この実施の形態に
おける風量制御手段50は開閉用制御器54と熱風用ダ
ンパ52から構成される。この実施の形態において、外
気吸引ダクト14に設けられた送風ファン60は一定の
回転数を保って運転されるものであり、熱風の供給量を
炉内温度に基づいて制御する風量制御手段50を構成す
るものではない。
The opening / closing controller 54 includes a furnace temperature sensor 56.
And the opening and closing of the hot air damper 52 can be controlled in accordance with the furnace temperature to control the amount of hot air supplied. Therefore, the air volume control means 50 in this embodiment includes the opening / closing controller 54 and the hot air damper 52. In this embodiment, the blower fan 60 provided in the outside air suction duct 14 is operated while maintaining a constant rotation speed, and the air flow control means 50 for controlling the supply amount of hot air based on the furnace temperature is provided. It does not constitute.

【0107】また、この実施の形態に係る乾燥装置は、
乾燥炉に供給される熱風に対して補助的に加熱する補助
熱風発生器62が熱風供給ダクト12に設けられてい
る。この実施の形態では、補助熱風発生器62を制御す
るための補助加熱制御手段64が設けられている。
Further, the drying apparatus according to this embodiment includes:
An auxiliary hot air generator 62 that auxiliary heats the hot air supplied to the drying oven is provided in the hot air supply duct 12. In this embodiment, an auxiliary heating control means 64 for controlling the auxiliary hot air generator 62 is provided.

【0108】補助加熱制御手段64は、熱風供給ダクト
12に設けられた熱風温度センサ36と接続されてお
り、熱風温度センサ36により測定された熱風の温度
が、演算手段26により得られた目標温度より低いとき
補助熱風発生器62を制御し、熱風供給ダクト12を通
過する熱風に対して加熱するものである。
The auxiliary heating control means 64 is connected to a hot air temperature sensor 36 provided in the hot air supply duct 12, and the temperature of the hot air measured by the hot air temperature sensor 36 is set to the target temperature obtained by the arithmetic means 26. When the temperature is lower, the auxiliary hot air generator 62 is controlled to heat the hot air passing through the hot air supply duct 12.

【0109】なお、熱風の温度が目標温度より低くなる
可能性がある場合は、焼成炉の運転開始時などである。
つまり、焼成炉から導入される加熱空気の温度が熱風の
目標温度より低い場合であり、焼成炉からの加熱空気を
直接乾燥炉10へ供給する熱風としたとしても、熱風の
温度が目標温度に達していないことになるから、不足す
る温度を補うために補助熱風発生器62により補助的に
熱風を加熱する必要が生じる。
The temperature of the hot air may be lower than the target temperature when the operation of the firing furnace is started.
In other words, the temperature of the heated air introduced from the firing furnace is lower than the target temperature of the hot air, and even if the heated air from the firing furnace is directly supplied to the drying furnace 10, the temperature of the hot air becomes the target temperature. Since the temperature has not reached, the auxiliary hot air generator 62 needs to supplementarily heat the hot air to compensate for the insufficient temperature.

【0110】この実施の形態によれば、送風ファン60
により外気吸引ダクト14に吸引された外気は、廃熱供
給ダクト16から供給される焼成炉からの加熱空気と混
合される。このときの、外気吸引手段18による外気の
吸引量の制御は、実施の形態その1と同様に、演算手段
26により乾燥炉10内の設定湿球温度、測定された外
気温度、外気相対湿度とから熱風の目標温度が求めら
れ、求められた熱風の目標温度になるように、外気と焼
成炉からの加熱空気が混合されるが、外気吸引手段18
は吸引制御手段28により制御されるものである。
According to this embodiment, blower fan 60
The outside air sucked into the outside air suction duct 14 is mixed with the heated air from the firing furnace supplied from the waste heat supply duct 16. At this time, the control of the amount of outside air sucked by the outside air suction means 18 is performed in the same manner as in the first embodiment by the arithmetic means 26, the set wet bulb temperature in the drying furnace 10, the measured outside air temperature, the outside air relative humidity, and the like. The hot air from the firing furnace is mixed with the outside air so that the target temperature of the hot air is obtained.
Is controlled by the suction control means 28.

【0111】一方、乾燥炉10内の温度制御は風量制御
手段50による熱風の供給量の制御により行われるが、
風量制御手段50は熱風用ダンパ52と開閉用制御器5
4から構成されているので、炉内温度センサ56により
測定された炉内温度は開閉用制御器54へ伝達され、開
閉用制御器54は炉内温度に応じて熱風用ダンパ52の
開閉を制御して、乾燥炉10内へ供給する熱風の供給量
を制御する。
On the other hand, the temperature in the drying furnace 10 is controlled by controlling the amount of hot air supplied by the air volume control means 50.
The air volume control means 50 includes a hot air damper 52 and an opening / closing controller 5.
4, the furnace temperature measured by the furnace temperature sensor 56 is transmitted to the switching controller 54, which controls the opening and closing of the hot air damper 52 according to the furnace temperature. Then, the supply amount of the hot air supplied into the drying furnace 10 is controlled.

【0112】そして、熱風用ダンパ52により分岐され
た熱風の一部は、乾燥炉10内へ供給する必要がないの
で、分岐ダクト58を通じて大気中へ放出される。実施
の形態その1と同様の効果を奏するほか、送風ファン6
0が所定の回転数で運転され、必要な熱風の量を熱風用
ダンパ52の開閉により制御するので、送風ファン60
による熱風供給ダクト12に対する負荷は一定となり、
熱風供給ダクト12の耐久性を向上させることができ
る。なお、分岐ダクト58を外気吸引ダクト14に接続
した場合は、分岐された熱風は外気と混合され、その後
さらに焼成炉からの加熱空気と混合されて、新たな熱風
として再利用されるので、熱風発生源14による外気へ
の加熱量が低減され、乾燥装置の省エネルギ−化を図る
ことができる。
A part of the hot air branched by the hot air damper 52 does not need to be supplied into the drying furnace 10, and is discharged into the atmosphere through the branch duct 58. In addition to the same effects as the first embodiment, the blower fan 6
0 is operated at a predetermined rotation speed, and the required amount of hot air is controlled by opening and closing the hot air damper 52.
The load on the hot air supply duct 12 is constant,
The durability of the hot air supply duct 12 can be improved. When the branch duct 58 is connected to the outside air suction duct 14, the branched hot air is mixed with the outside air, and further mixed with the heated air from the firing furnace, and is reused as new hot air. The amount of heating to the outside air by the generation source 14 is reduced, and energy saving of the drying device can be achieved.

【0113】また、外気と焼成炉からの加熱空気の混合
によって得られた熱風の温度が目標温度に達していない
場合であっても、不足する温度を補うために補助的に熱
風を加熱するので、乾燥炉10に供給される熱風は目標
温度に達することができ、焼成炉から導入される加熱空
気の温度の高低に左右されず、安定した窯業成形物の乾
燥を実施できる。また、補助熱風発生器62は、焼成炉
の運転開始時などに使用が限られるほか、熱風の目標温
度に対する不足分を補うだけの能力を備えればよいから
小型ものでよく、乾燥装置の熱効率を低下を最小限に抑
制できる。
Further, even if the temperature of the hot air obtained by mixing the outside air and the heating air from the firing furnace does not reach the target temperature, the hot air is supplementarily heated to compensate for the insufficient temperature. The hot air supplied to the drying furnace 10 can reach the target temperature, and can stably dry the ceramic molded product regardless of the temperature of the heated air introduced from the firing furnace. The auxiliary hot air generator 62 is limited in its use at the start of the operation of the baking furnace and the like, and may be small in size as long as it has sufficient capacity to compensate for the shortage of the hot air with respect to the target temperature. Can be minimized.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】実施の形態その1に係る窯業成形物の乾燥装置
の概略図である。
FIG. 1 is a schematic diagram of an apparatus for drying a ceramic molded product according to a first embodiment.

【図2】実施の形態その2に係る窯業成形物の乾燥装置
の概略図である。
FIG. 2 is a schematic view of an apparatus for drying a ceramic molded product according to a second embodiment.

【図3】実施の形態その3に係る窯業成形物の乾燥装置
の概略図である。
FIG. 3 is a schematic diagram of an apparatus for drying a ceramic molded product according to Embodiment 3;

【図4】湿球温度と温度制御との関係を示す説明図であ
る。
FIG. 4 is an explanatory diagram showing a relationship between wet bulb temperature and temperature control.

【図5】実施の形態その1に係る窯業成形物の乾燥装置
による乾燥特性を示すグラフ、である。
FIG. 5 is a graph showing drying characteristics of the ceramic molded product according to the first embodiment by a drying device.

【図6】従来例の窯業成形物の乾燥装置の概略図であ
る。
FIG. 6 is a schematic diagram of a conventional ceramics molded product drying apparatus.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10 乾燥炉 12 熱風供給ダクト 14 外気吸引手段 16 廃熱供給ダクト 18 外気吸引手段 20 送風ファン 22 外気温度センサ 24 外気湿度センサ 26 演算手段 28 吸引制御手段 30 炉内温度センサ 32 送風用制御器 34 風量制御手段 36 熱風温度センサ 38 排気ダクト 40 排気ダンパ 42 炉内圧力センサ 44 熱風温度センサ 46 熱風湿度センサ 48 演算手段 50 風量制御手段 52 熱風用ダンパ 54 開閉用制御器 56 炉内温度センサ 58 分岐ダクト 60 送風ファン 62 補助熱風発生器 64 補助加熱制御手段 100 乾燥炉 102 循環ダクト 104 排気ダクト 106 排気ダンパ 108 循環ダンパ 110 外気吸引ダクト 112 外気吸引ダンパ 114 送風機 116 バーナー 120 加湿器 122 炉内温度センサ 124 炉内湿度センサ 126 熱風温度センサ 128 熱風湿度センサ 130 制御器 132 演算部 REFERENCE SIGNS LIST 10 drying oven 12 hot air supply duct 14 outside air suction means 16 waste heat supply duct 18 outside air suction means 20 blower fan 22 outside air temperature sensor 24 outside air humidity sensor 26 calculation means 28 suction control means 30 in-furnace temperature sensor 32 blower controller 34 air volume Control means 36 Hot air temperature sensor 38 Exhaust duct 40 Exhaust damper 42 Furnace pressure sensor 44 Hot air temperature sensor 46 Hot air humidity sensor 48 Calculation means 50 Air volume control means 52 Hot air damper 54 Opening / closing controller 56 Furnace temperature sensor 58 Branch duct 60 Ventilation fan 62 Auxiliary hot air generator 64 Auxiliary heating control means 100 Drying furnace 102 Circulation duct 104 Exhaust duct 106 Exhaust damper 108 Circulation damper 110 Outside air suction duct 112 Outside air suction damper 114 Blower 116 Burner 120 Humidifier 122 Inside furnace Degree sensor 124 furnace humidity sensor 126 hot air temperature sensor 128 hot air humidity sensor 130 controller 132 calculating section

Claims (7)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 湿式成形された窯業成形物を乾燥炉に収
容し、窯業成形物の焼成炉の廃熱を利用した熱風を乾燥
炉内へ供給し、供給された熱風により窯業成形物を乾燥
させる窯業成形物の乾燥方法において、 乾燥炉内の設定湿球温度と炉内設定温度を予め設定し、 外気の温度と相対湿度を測定して外気温度と外気相対湿
度を求め、 乾燥炉内の設定湿球温度、外気温度および外気相対湿度
に基づいて乾燥炉内に供給する熱風の目標温度を求め、 焼成炉から加熱空気を導入するとともに、求められた熱
風の目標温度となるように、外気と焼成炉から導入した
加熱空気を混合し、 外気と焼成炉からの加熱空気を混合して得られた目標温
度の熱風を乾燥炉へ供給し、 他方、乾燥炉内の温度を測定して炉内温度を求め、炉内
設定温度と測定された炉内温度の差に基づいて乾燥炉内
へ供給する熱風の供給量を制御することを特徴とする窯
業成形物の乾燥方法。
1. A wet-molded ceramic molding is placed in a drying furnace, hot air utilizing waste heat of a firing furnace for the ceramic molding is supplied into the drying furnace, and the ceramic molding is dried by the supplied hot air. In the drying method of the ceramic molded product, the wet bulb temperature in the drying furnace and the furnace temperature are set in advance, the temperature and the relative humidity of the outside air are measured, and the outside temperature and the relative humidity of the outside air are obtained. The target temperature of the hot air to be supplied into the drying furnace is determined based on the set wet bulb temperature, the outside air temperature, and the relative humidity of the outside air, and the heating air is introduced from the firing furnace. The heating air introduced from the baking furnace is mixed with the heating air from the baking furnace, and the hot air at the target temperature obtained by mixing the outside air and the heating air from the baking furnace is supplied to the drying furnace. The furnace temperature is determined, and the furnace set temperature and the measured furnace temperature A method for drying a ceramic molded product, comprising controlling a supply amount of hot air supplied into a drying furnace based on a temperature difference.
【請求項2】 湿式成形された窯業成形物を乾燥炉に収
容し、窯業成形物の焼成炉の廃熱を利用した熱風を乾燥
炉内へ供給し、供給された熱風により窯業成形物を乾燥
させる窯業成形物の乾燥方法において、 乾燥炉内の設定湿球温度と炉内設定温度を予め設定し、 乾燥炉へ供給される熱風の温度と相対湿度を測定して熱
風温度と熱風相対湿度を求め、 乾燥炉内の設定湿球温度、熱風温度および熱風相対湿度
に基づいて乾燥炉内に供給する熱風の目標温度を求め、 焼成炉から加熱空気を導入するとともに、求められた熱
風の目標温度となるように、外気と焼成炉から導入した
加熱空気を混合し、 外気と焼成炉からの加熱空気を混合して得られた目標温
度の熱風を乾燥炉へ供給し、 他方、乾燥炉内の温度を測定して炉内温度を求め、炉内
設定温度と測定された炉内温度の差に基づいて乾燥炉内
へ供給する熱風の供給量を制御することを特徴とする窯
業成形物の乾燥方法。
2. A wet-formed ceramic molded product is housed in a drying furnace, hot air utilizing waste heat of a firing furnace for the ceramic molded product is supplied into the drying furnace, and the ceramic molded product is dried by the supplied hot air. In the method of drying ceramic molded products, the set wet bulb temperature in the drying furnace and the set temperature in the furnace are set in advance, and the temperature and relative humidity of the hot air supplied to the drying furnace are measured to determine the hot air temperature and the hot air relative humidity. The target temperature of hot air to be supplied into the drying furnace is determined based on the set wet-bulb temperature, hot air temperature, and hot air relative humidity in the drying furnace. So that the outside air and the heating air introduced from the firing furnace are mixed, and the hot air at the target temperature obtained by mixing the outside air and the heating air from the firing furnace is supplied to the drying furnace. Measure the temperature to determine the furnace temperature and set the furnace temperature. A method of drying a ceramic molded product, comprising controlling a supply amount of hot air supplied to a drying oven based on a difference between the temperature and the measured oven temperature.
【請求項3】 湿式成形された窯業成形物を収容する乾
燥炉が備えられ、乾燥炉内へ熱風を供給する熱風供給ダ
クトが乾燥炉に接続されるとともに、乾燥炉内の空気を
排出する排気ダクトが乾燥炉に接続された窯業成形物の
乾燥装置において、 外気を吸引する外気吸引ダクトが熱風供給ダクトに接続
されるとともに、外気吸引ダクトに外気を吸引する外気
吸引手段が設けられ、 外気吸引ダクトと熱風供給ダクトの接続部に、焼成炉か
らの加熱空気を供給する廃熱供給ダクトが接続され、 外気の温度を測定する外気温度センサと外気の相対湿度
を測定する外気湿度センサが外気吸引ダクトに設けら
れ、 外気温度センサにより測定された外気温度と外気温度セ
ンサにより測定された外気相対湿度により、予め設定さ
れた乾燥炉内の設定湿球温度に対応する熱風の目標温度
を求める演算手段が設けられ、 外気と焼成炉からの加熱空気を混合して得られる熱風の
温度が目標温度となるように、外気吸引手段を制御する
吸引制御手段が設けられ、 他方、乾燥炉に該乾燥炉内の温度を測定する炉内温度セ
ンサが設けられ、 炉内温度センサにより測定された炉内温度と予め設定さ
れた炉内設定温度の差に基づいて乾燥炉内へ供給する熱
風の供給量を制御する風量制御手段が設けられたことを
特徴とする窯業成形物の乾燥装置。
3. A drying furnace for accommodating a wet-formed ceramic molded product, a hot air supply duct for supplying hot air into the drying furnace is connected to the drying furnace, and exhaust air for discharging air from the drying furnace is provided. In a drying apparatus for molded ceramic products, in which a duct is connected to a drying furnace, an outside air suction duct for sucking outside air is connected to a hot air supply duct, and outside air suction means for sucking outside air is provided in the outside air suction duct. A waste heat supply duct that supplies heated air from the firing furnace is connected to the connection between the duct and the hot air supply duct, and an outside air temperature sensor that measures the temperature of the outside air and an outside air humidity sensor that measures the relative humidity of the outside air suck the outside air. The wet-bulb temperature in the drying oven is set in advance in the duct based on the outside air temperature measured by the outside air temperature sensor and the outside air relative humidity measured by the outside air temperature sensor. Arithmetic means for calculating the target temperature of the corresponding hot air is provided, and suction control means for controlling the outside air suction means is provided so that the temperature of the hot air obtained by mixing the outside air and the heating air from the firing furnace becomes the target temperature. On the other hand, the drying furnace is provided with an in-furnace temperature sensor for measuring the temperature in the drying furnace, and drying is performed based on a difference between the in-furnace temperature measured by the in-furnace temperature sensor and a preset in-furnace setting temperature. An apparatus for drying a molded product in a ceramic industry, further comprising an air volume control means for controlling a supply amount of hot air supplied into the furnace.
【請求項4】 湿式成形された窯業成形物を収容する乾
燥炉が備えられ、乾燥炉内へ熱風を供給する熱風供給ダ
クトが乾燥炉に接続されるとともに、乾燥炉内の空気を
排出する排気ダクトが接続された窯業成形物の乾燥装置
において、 外気を吸引する外気吸引ダクトが熱風供給ダクトに接続
されるとともに、外気吸引ダクトに外気を吸引する外気
吸引手段が設けられ、 外気吸引ダクトと熱風供給ダクトの接続部に、焼成炉か
らの加熱空気を供給する廃熱供給ダクトが接続され、 熱風の温度を測定する熱風温度センサと熱風の相対湿度
を測定する熱風湿度センサが熱風供給ダクトに設けら
れ、 熱風温度センサにより測定された熱風温度と熱風湿度セ
ンサにより測定された熱風相対湿度とにより、予め設定
された乾燥炉内の設定湿球温度に対応する熱風の目標温
度を求める演算手段と、 乾燥炉内へ供給される熱風の温度が目標温度となるよう
に、焼成炉から導入された加熱空気に対して混合させる
外気の吸引量を制御する吸引制御手段が設けられ、 他方、乾燥炉に該乾燥炉内の温度を測定する炉内温度セ
ンサが設けられ、 炉内温度センサにより測定された炉内温度と予め設定さ
れた炉内設定温度の差に基づいて熱風の供給量を制御す
る風量制御手段が設けられたことを特徴とする窯業成形
物の乾燥装置。
4. A drying furnace for accommodating a wet-formed ceramic molded product, a hot air supply duct for supplying hot air into the drying furnace is connected to the drying furnace, and exhaust air for discharging air from the drying furnace is provided. In a ceramic molded product drying apparatus to which a duct is connected, an outside air suction duct for sucking outside air is connected to a hot air supply duct, and outside air suction means for sucking outside air is provided in the outside air suction duct. A waste heat supply duct that supplies heated air from the firing furnace is connected to the connection of the supply duct, and a hot air temperature sensor that measures the temperature of the hot air and a hot air humidity sensor that measures the relative humidity of the hot air are provided in the hot air supply duct. The hot-air temperature measured by the hot-air temperature sensor and the hot-air relative humidity measured by the hot-air humidity sensor correspond to the preset wet-bulb temperature in the drying oven. Means for calculating the target temperature of the hot air to be heated, and suction for controlling the amount of outside air to be mixed with the heating air introduced from the firing furnace so that the temperature of the hot air supplied into the drying furnace becomes the target temperature. A control means is provided. On the other hand, a drying furnace is provided with an in-furnace temperature sensor for measuring the temperature in the drying furnace, and a difference between the in-furnace temperature measured by the in-furnace temperature sensor and a preset in-furnace setting temperature is provided. An apparatus for drying a molded article in ceramics, characterized by comprising an air volume control means for controlling a supply amount of hot air based on the flow rate.
【請求項5】 風量制御手段が、熱風供給ダクトに設け
られた送風ファンと、炉内温度センサにより測定される
炉内温度と炉内設定温度の差に基づいて送風ファンを制
御する送風用制御器とからなることを特徴とする請求項
3または4記載の窯業成形物の乾燥装置。
5. An airflow control means for controlling an airflow fan provided in a hot air supply duct and an airflow fan based on a difference between a furnace temperature measured by a furnace temperature sensor and a furnace set temperature. The drying device for a ceramic molded product according to claim 3 or 4, wherein the drying device comprises a vessel.
【請求項6】 風量制御手段が、熱風供給ダクトに設け
られた熱風用ダンパと、 炉内温度センサにより測定される炉内温度と炉内設定温
度との差に基づいて熱風用ダンパを開閉する開閉用制御
器とからなり、 熱風用ダンパにより分岐された熱風の一部を吸引する分
岐ダクトが設けられるとともに熱風供給ダクトに送風フ
ァンが設けられたことを特徴とする請求項3または4記
載の窯業成形物の乾燥装置。
6. An air volume control means for opening and closing a hot air damper provided in a hot air supply duct and a hot air damper based on a difference between a furnace temperature measured by a furnace temperature sensor and a furnace set temperature. 5. The hot air supply duct according to claim 3 or 4, further comprising a branching duct for sucking a part of the hot air branched by the hot air damper, the blower fan being provided in the hot air supply duct. Drying equipment for ceramic moldings.
【請求項7】 乾燥炉に供給される熱風を補助的に加熱
する熱風発生器が熱風供給ダクトに設けられたことを特
徴とする請求項3、4、5又は6記載の窯業成形物の乾
燥装置。
7. The drying of the ceramic molded product according to claim 3, wherein a hot air generator for supplementarily heating the hot air supplied to the drying furnace is provided in the hot air supply duct. apparatus.
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