JP2008055883A - Method and device for feeding nitrogen gas to dehumidifying dryer - Google Patents

Method and device for feeding nitrogen gas to dehumidifying dryer Download PDF

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JP2008055883A JP2006261424A JP2006261424A JP2008055883A JP 2008055883 A JP2008055883 A JP 2008055883A JP 2006261424 A JP2006261424 A JP 2006261424A JP 2006261424 A JP2006261424 A JP 2006261424A JP 2008055883 A JP2008055883 A JP 2008055883A
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明久 川口
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for feeding a high temperature gas, which realizes uniform drying and avoiding oxidation of resin pellets, in a dehumidifying dryer for drying the resin pellets by circulating a high temperature gas in the hopper. <P>SOLUTION: Drying of resin pellets 201 is carried out by feeding a high temperature nitrogen gas into a hopper 10, 10A from the lowermost part of the hopper 10, 10A where resin pellets 201 are stored, and circulating the nitrogen gas within the hopper 10, 10A. The feed amount of the nitrogen gas is regulated as always constant, or intermittently by a large amount as needed. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は、除湿乾燥機への窒素ガスの供給方法および供給装置に関する技術であって、更に詳細に述べると、樹脂ペレットが貯留されているホッパーに高温の気体を循環させて乾燥を行なう中で、樹脂ペレットの表面に付着している水分を除湿するだけでなく酸素分子が内部に侵入することも防止出来るように、ホッパーの最下部から内部に窒素ガスを供給する技術について述べたものである。  The present invention relates to a method and apparatus for supplying nitrogen gas to a dehumidifying dryer. More specifically, the present invention relates to a method in which high-temperature gas is circulated through a hopper in which resin pellets are stored for drying. In addition to dehumidifying the water adhering to the surface of the resin pellets, it describes a technique for supplying nitrogen gas from the bottom of the hopper so that oxygen molecules can also be prevented from entering the inside. .

従来の、除湿乾燥機への窒素ガスの供給方法および供給装置に関する技術としては、高温の空気を樹脂ペレットが貯留されているホッパーを経由して循環させ樹脂ペレットの乾燥を行なう中で、ヒーターで加熱しブロアーで循環させる内容の技術は有った(例えば、図5参照)。  Conventional techniques for supplying nitrogen gas to a dehumidifying dryer and a supply device include circulating a high-temperature air through a hopper in which resin pellets are stored to dry the resin pellets with a heater. There was a technique of heating and circulating with a blower (for example, see FIG. 5).

この場合、図5に見られるように、空気を加熱するヒーター33から、高温気体送付配管101と、ホッパー10を形成しているパイプ14と、流入ラッパ部15と、放出部16と、樹脂ペレットが貯留されているホッパー10内部と、副フィルター26と、戻り配管102と、異物を除去するフィルター31と、戻り配管103と、流体を送る第1ブロアー32と、戻り配管104を経由して、再びヒーター33に戻る循環回路を形成している。 従って、この構成によって、材料ローダー13から送り込まれたホッパー10内部の樹脂ペレット201は、数時間滞留している間に、ヒーター33からの高温気体によって加熱され乾燥するようになっている。  In this case, as shown in FIG. 5, from the heater 33 for heating the air, the hot gas delivery pipe 101, the pipe 14 forming the hopper 10, the inflow trumpet section 15, the discharge section 16, and the resin pellet Is stored in the hopper 10, the sub-filter 26, the return pipe 102, the filter 31 for removing foreign matter, the return pipe 103, the first blower 32 that sends the fluid, and the return pipe 104. A circulation circuit returning to the heater 33 is formed again. Therefore, with this configuration, the resin pellet 201 inside the hopper 10 fed from the material loader 13 is heated and dried by the high-temperature gas from the heater 33 while staying for several hours.

そこで、ホッパー10内部の乾燥した樹脂ペレット201は、第1電磁弁22を開放の状態に作動させることによって樹脂輸送配管111に送り出され、更に第2ブロアー41から送り込まれる空気と共に樹脂輸送配管112を経由してアプリケーション43に送られるようになっている。  Therefore, the dried resin pellets 201 inside the hopper 10 are sent out to the resin transport pipe 111 by operating the first electromagnetic valve 22 in an open state, and further, the resin transport pipe 112 together with the air fed from the second blower 41 is sent through the resin transport pipe 112. Via the application 43.

一方、循環回路内の風量不足を補う目的から、第3ブロアー96から送風配管151を経由して戻り配管104に空気を送り込むことが出来る様になっている。 但し、送風配管151の接続は、戻り配管104に限定する必要は無く、戻り配管103でも、また循環回路内の何れの場所でも構わない。 更に、その他にもヒーター32にコンプレッサーから圧縮空気を送ることも考えられる。 これらの場合、具体的に図示していないが、循環回路の定められた何れかの場所で常時圧力の状況を確認して、一定の圧力を超えた場合には、作動を停止するようになっている。  On the other hand, air can be sent from the third blower 96 to the return pipe 104 via the blower pipe 151 for the purpose of compensating for the shortage of air in the circulation circuit. However, the connection of the blower pipe 151 is not necessarily limited to the return pipe 104, and may be the return pipe 103 or any place in the circulation circuit. In addition, it is also conceivable to send compressed air from the compressor to the heater 32. In these cases, although not specifically illustrated, the state of the pressure is constantly checked at any predetermined place of the circulation circuit, and the operation is stopped when a certain pressure is exceeded. ing.

しかしながら、このような従来の技術に関しては、以下に示すような課題があった。  However, there are the following problems related to such conventional techniques.

即ち、樹脂ペレットは、加熱した空気を送り込むことで乾燥したものとなったが、樹脂ペレットを使おうとするアプリケーションで、空気中の酸素ガスによって酸化されるという問題を残していた。  In other words, the resin pellets were dried by feeding heated air, but there was a problem that the resin pellets were oxidized by oxygen gas in the air in applications where resin pellets were to be used.

尚、アプリケーションに送り出す直前の状態であるホッパー下部の首部近傍に貯留されている樹脂ペレットは、高温の気体は放出部から直ちにホッパーの上部に流れて行く一般的な状況と、放出部と首部との間が少しであれ離れている関係から、高温の気体の影響が及ばない距離が存在していた。  The resin pellets stored near the neck at the bottom of the hopper, just before being sent to the application, have a general situation where hot gas immediately flows from the discharge part to the top of the hopper, and the discharge part and the neck part. There is a distance that is not affected by the high-temperature gas because there is some distance between them.

更には、放出部よりホッパー上部に流れて行く高温の気体は、再び第1ブロアーにより一定の圧力で定まった状態で流れて行くことによってホッパー内部の樹脂ペレットの間で固定した流路を形成する傾向にあり、従って流路の周辺の樹脂ペレットだけにしか完全な除湿がされていなかった。  Further, the high-temperature gas flowing from the discharge part to the upper part of the hopper again flows in a state determined by the first blower at a constant pressure, thereby forming a fixed flow path between the resin pellets inside the hopper. Therefore, only the resin pellets around the flow path were completely dehumidified.

本発明は、除湿乾燥機への窒素ガスの供給方法に於いて、樹脂ペレット201が貯留されているホッパー10、10Aに高温の気体を循環させて前記樹脂ペレット201の乾燥を行なう中で、前記ホッパー10、10Aの最下部から内部に窒素ガスを供給することを特徴とし、更には、窒素ガスは、常に一定の量を供給することが可能であることを特徴とし、更には、窒素ガスは、必要に応じて間欠的に大量に供給することが可能であることを特徴とし、更には、供給された大量の窒素ガスのうち、余分な窒素ガスは外部に排出することを特徴とし、更には、窒素ガスを必要に応じて間欠的に大量に供給するタイミングとしては、窒素ガスを貯留している窒素ガス貯留タンク70の圧力を条件とするものであることを特徴とすることによって、上記課題を解決したのである。  In the method of supplying nitrogen gas to the dehumidifying dryer, the present invention performs the drying of the resin pellet 201 by circulating a high-temperature gas through the hopper 10 or 10A in which the resin pellet 201 is stored. Nitrogen gas is supplied into the interior from the lowermost part of the hopper 10, 10A. Furthermore, the nitrogen gas can always be supplied in a constant amount. , Characterized in that it can be intermittently supplied in large quantities as required, and moreover, among the supplied large amount of nitrogen gas, excess nitrogen gas is discharged outside, Is characterized in that the timing of supplying a large amount of nitrogen gas intermittently as required is based on the pressure of the nitrogen gas storage tank 70 storing the nitrogen gas. We had to solve the above problems.

また本発明は、除湿乾燥機への窒素ガスの供給装置に於いて、乾燥を目的として何等かの気体が気体を加熱するヒーター33からホッパー10、10A内に貯留した樹脂ペレット201を通過した後にフィルター31と第1ブロアー32を経由して前記ヒーター33に至る循環回路を通過する中で、前記樹脂ペレット201は必要に応じて開閉手段22、23によって送り出すものであり、前記循環回路の何れかの所に窒素ガスを発生させる窒素ガス発生装置60からの配管を接続することで前記ホッパー10、10A内に窒素ガスを供給するようにしたことを特徴とし、更には、前記循環回路の何れかの所とは、前記樹脂ペレット201を貯留する前記ホッパー10、10Aの最下部を形成している首部12、12Aであり、前記首部12、12Aと前記窒素ガス発生装置60とを前記開閉手段22、23より上部に位置している共通窒素ガス配管129を介して接続することを特徴とし、更には、前記首部12、12Aと前記窒素ガス発生装置60の間には、窒素ガスを貯蔵することが可能な窒素ガス貯蔵タンク70を配設し、前記窒素ガス貯蔵タンク70に貯留された窒素ガスを前記首部12、12Aに必要に応じて間欠的に大量に供給することが可能なように第3電磁弁95を設け、前記ホッパー10、10Aの上部に余分な窒素ガスを排出する目的で安全弁21を配設したことを特徴とし、更には、窒素ガスを必要に応じて間欠的に大量に供給するタイミングとしては、コントローラ80を前記第3電磁弁95と前記窒素ガス貯蔵タンク70に付設した圧力計94に接続することによって、前記圧力計94が一定の圧力を超えた場合に所定の時間の間を、または一定の時間毎に所定の圧力まで減圧するまでの間を開放するものであることを特徴とし、更には、前記首部12、12Aと前記窒素ガス貯蔵タンク70の間には、前記第3電磁弁95の配管系列とは別に、窒素ガスの常に一定の量が供給されるように可変式絞り弁91を設け、更に前記首部12、12Aの側から前記窒素ガス貯蔵タンク70の側に流体が逆流して来ないように逆止弁93を設けた配管系列を並列して接続したことを特徴とすることによって、上記課題を解決したのである。  In the nitrogen gas supply apparatus to the dehumidifying dryer, the present invention is such that any gas passes through the resin pellet 201 stored in the hopper 10, 10A from the heater 33 that heats the gas for the purpose of drying. While passing through a circulation circuit that reaches the heater 33 via the filter 31 and the first blower 32, the resin pellet 201 is sent out by the opening and closing means 22 and 23 as needed. The nitrogen gas is supplied into the hoppers 10 and 10A by connecting a pipe from a nitrogen gas generating device 60 for generating nitrogen gas at the location, and any one of the circulation circuits Is the neck portions 12 and 12A forming the lowermost portions of the hoppers 10 and 10A for storing the resin pellets 201, and the neck portions 12 and 12A. 12A and the nitrogen gas generator 60 are connected to each other through a common nitrogen gas pipe 129 located above the opening and closing means 22 and 23. Further, the necks 12 and 12A and the nitrogen gas are connected to each other. A nitrogen gas storage tank 70 capable of storing nitrogen gas is disposed between the generators 60, and the nitrogen gas stored in the nitrogen gas storage tank 70 is supplied to the necks 12 and 12A as necessary. A third electromagnetic valve 95 is provided so as to be able to supply a large amount intermittently, and a safety valve 21 is disposed at the upper part of the hopper 10, 10A for the purpose of discharging excess nitrogen gas. The controller 80 is connected to a pressure gauge 94 attached to the third electromagnetic valve 95 and the nitrogen gas storage tank 70 as a timing for intermittently supplying a large amount of nitrogen gas as required. The pressure gauge 94 is opened for a predetermined time when the pressure gauge 94 exceeds a certain pressure, or until the pressure is reduced to a predetermined pressure every certain time, Further, a variable throttle valve is provided so that a constant amount of nitrogen gas is always supplied between the necks 12 and 12A and the nitrogen gas storage tank 70, separately from the piping series of the third electromagnetic valve 95. 91, and a piping system provided with a check valve 93 is connected in parallel so that the fluid does not flow backward from the neck 12, 12A side to the nitrogen gas storage tank 70 side. By doing so, the above-mentioned problems were solved.

以上の説明から明らかなように、本発明によって、以下に示すような効果をあげることが出来る。  As is clear from the above description, the present invention can provide the following effects.

第一に、除湿乾燥機に高温の窒素ガスを供給することで、樹脂ペレットを使おうとするアプリケーションに於いて、酸素によって酸化されるという各種の問題は完全に解消された。  First, by supplying high-temperature nitrogen gas to the dehumidifying dryer, the various problems of being oxidized by oxygen in applications where resin pellets are used have been completely solved.

第二に、樹脂ペレットが貯留されているホッパーに高温の気体を循環させて樹脂ペレットの乾燥を行なう中で、ホッパーの最下部から内部に窒素ガスを供給することで、高温の気体の影響が及ばない距離が存在するということは解消された。  Secondly, the high temperature gas is circulated through the hopper in which the resin pellets are stored to dry the resin pellets. By supplying nitrogen gas from the bottom of the hopper to the inside, the influence of the high temperature gas is affected. The fact that there is a distance that does not reach has been resolved.

第三に、窒素ガスを必要に応じて間欠的に大量に供給することで、ホッパー内部の樹脂ペレットの間で固定した流路を形成することも無くなり、従って樹脂ペレット全体の除湿が確実に成されるようになった。  Third, by supplying a large amount of nitrogen gas intermittently as necessary, there is no need to form a fixed flow path between the resin pellets inside the hopper, so that dehumidification of the entire resin pellet is ensured. It came to be.

第四に、供給された大量の窒素ガスのうち、余分な窒素ガスは安全弁によって外部に排出することで、過大の窒素ガスが循環回路に供給されることを防止することが可能になった。  Fourthly, it is possible to prevent excessive nitrogen gas from being supplied to the circulation circuit by discharging the excess nitrogen gas out of the large amount of nitrogen gas supplied to the outside by a safety valve.

第五に、窒素ガスを必要に応じて間欠的に大量に供給するタイミングとしては、コントローラを第3電磁弁と窒素ガス貯蔵タンクに付設した圧力計に接続することによって、圧力計が一定の圧力を超えた場合に所定の時間の間を、または一定の時間毎に所定の圧力まで減圧するまでの間を開放することで、大量の窒素ガスを供給する状況の中で、圧力の変化に対応した適切な処理を可能とした。  Fifth, the timing for supplying a large amount of nitrogen gas intermittently as necessary is that the pressure gauge is kept at a constant pressure by connecting the controller to a pressure gauge attached to the third solenoid valve and the nitrogen gas storage tank. When the amount of nitrogen gas is exceeded, it is possible to respond to changes in pressure in a situation where a large amount of nitrogen gas is supplied by opening for a predetermined time or until the pressure is reduced to a predetermined pressure at regular intervals. Enabled appropriate processing.

以下、本発明の実施の形態を図面と共に詳細に説明する。
ここで、図1は、本願発明の全体を示した図であり、図2は、本願発明の別の開閉手段である自動シャッターと首部を示した図であり、図3は、本願発明の別の開閉手段である自動シャッターの平面図であり、図4は、放出部の詳細を示した図である。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
Here, FIG. 1 is a diagram showing the whole of the present invention, FIG. 2 is a diagram showing an automatic shutter and a neck as another opening / closing means of the present invention, and FIG. 3 is another diagram of the present invention. 4 is a plan view of an automatic shutter which is an opening / closing means of the first embodiment, and FIG. 4 is a diagram showing details of the discharge portion.

図1に見られるように、33は気体を加熱するヒーターであって、高温気体送付配管101と、ホッパー10と、戻り配管102と、気体中の異物を除去するフィルター31と、戻り配管103と、流体を送る第1ブロアー32と、戻り配管104を経由して、再びヒーター33に戻る循環回路を成している。  As shown in FIG. 1, reference numeral 33 denotes a heater for heating gas, which is a high-temperature gas delivery pipe 101, a hopper 10, a return pipe 102, a filter 31 for removing foreign substances in the gas, and a return pipe 103. The first blower 32 that sends the fluid and the return circuit 104 form a circulation circuit that returns to the heater 33 again.

この場合、ホッパー10は、ホッパー本体11と、最下部の首部12と、高温気体送付配管101に接続しているパイプ14と、パイプ14に接続していて端部をホッパー10内部に開放している流入ラッパ部15と、流入ラッパ部15を覆っていて金網やパンチングメタルで出来た放出部16と、樹脂ペレット201を受け入れる材料ローダー13と、ホッパー10上部の戻り配管102に接続している近傍に位置している安全弁21より形成されている。 尚、安全弁21は、供給された大量の窒素ガスのうち、余分な窒素ガスは外部に排出することを目的としている。  In this case, the hopper 10 has a hopper body 11, a lowermost neck 12, a pipe 14 connected to the high temperature gas delivery pipe 101, and a pipe 14 connected to the pipe 14 and having an end opened inside the hopper 10. The inflow trumpet portion 15, the discharge portion 16 made of wire mesh or punching metal covering the inflow trumpet portion 15, the material loader 13 for receiving the resin pellet 201, and the vicinity connected to the return pipe 102 at the top of the hopper 10 It is formed from the safety valve 21 located in the position. The safety valve 21 is intended to discharge excess nitrogen gas out of a large amount of supplied nitrogen gas.

従って、ホッパー10の内部では、ヒーター33からの高温の気体は、パイプ14から、流入ラッパ部15を経由して、放出部16から放出され、ホッパー10内部を上昇した後に、ホッパー10上部に位置していて戻り配管102近傍にある安全弁21の近くを通って、戻り配管102に流入している。  Therefore, inside the hopper 10, the high-temperature gas from the heater 33 is discharged from the discharge portion 16 through the pipe 14 via the inflow trumpet portion 15, and after rising inside the hopper 10, Then, it passes near the safety valve 21 near the return pipe 102 and flows into the return pipe 102.

一方、ホッパー10下部の首部12近傍に貯留されている乾燥した樹脂ペレット201は、首部12より下部に位置している開閉手段22である第1電磁弁22を開放の状態に作動させることによって樹脂輸送配管111に送り出され、更に第2ブロアー41から送り込まれる空気と共に樹脂輸送配管112を経由してアプリケーション43に送られるようになっている。 尚、第2ブロアー41に接続している送風配管113は、第2電磁弁42と送風配管114を経由して樹脂輸送配管112に合流している。 この場合、開閉手段22である第1電磁弁22は、一定の時間毎に一定の時間の間を開放することが出来るようになっている。  On the other hand, the dried resin pellet 201 stored in the vicinity of the neck 12 at the lower part of the hopper 10 is resinated by operating the first electromagnetic valve 22 which is the opening / closing means 22 located below the neck 12 in an open state. The air is sent to the transport pipe 111 and further sent to the application 43 via the resin transport pipe 112 together with the air sent from the second blower 41. The blower pipe 113 connected to the second blower 41 merges with the resin transport pipe 112 via the second solenoid valve 42 and the blower pipe 114. In this case, the first electromagnetic valve 22 serving as the opening / closing means 22 can be opened for a certain time every certain time.

ところで、ホッパー10を形成している首部12には、コンプレッサー50を起点として窒素ガス発生装置60や窒素ガス貯蔵タンク70を経由している配管系の一部である共通窒素ガス配管129が接続していて、ホッパー10内に窒素ガスを供給することが出来るようになっている。 但し、共通窒素ガス配管129の接続する位置としては、首部12に限定する必要は無く、循環回路の何れの位置でも、例えばヒーター33でも全く構わない。  By the way, a common nitrogen gas pipe 129 that is a part of a piping system that starts from the compressor 50 and passes through the nitrogen gas generator 60 and the nitrogen gas storage tank 70 is connected to the neck 12 forming the hopper 10. In addition, nitrogen gas can be supplied into the hopper 10. However, the position to which the common nitrogen gas pipe 129 is connected need not be limited to the neck portion 12, and may be any position in the circulation circuit, for example, the heater 33.

さて、共通窒素ガス配管129に至る構成をもう少し詳細に記載する。 先ず、コンプレッサー50によって作り出された圧縮空気を流す圧縮空気配管121が窒素ガス発生装置60に接続している。 この場合、窒素ガス発生装置60としては、酸素ガスと窒素ガスの混合気体である空気より酸素ガスを分離除去して窒素ガスを取り出すものが考えられる。 例えば、分離膜方式やPSA方式によるものである。  Now, the configuration leading to the common nitrogen gas pipe 129 will be described in a little more detail. First, a compressed air pipe 121 through which compressed air produced by the compressor 50 flows is connected to the nitrogen gas generator 60. In this case, as the nitrogen gas generating device 60, one that separates and removes oxygen gas from air that is a mixed gas of oxygen gas and nitrogen gas and takes out the nitrogen gas can be considered. For example, the separation membrane method or the PSA method is used.

その中で、分離膜方式の場合には、ポリエステル製で孔径300μm程度の何千ものストロー状の中空糸を一つに束ねたものより構成されていて、その中空糸の内部に圧縮空気等の各種の気体が混合したものを通すことにより、それぞれの気体が固有にもっている中空糸の膜の透過するスピードの違いを利用して、混合している各々の気体を分離することが出来るのである。  Among them, in the case of the separation membrane system, it is composed of a polyester made of bundled thousands of straw-shaped hollow fibers having a pore diameter of about 300 μm, and the inside of the hollow fibers is compressed air or the like. By passing a mixture of various gases, it is possible to separate each mixed gas by utilizing the difference in permeation speed of the hollow fiber membrane that each gas has inherently. .

この場合、圧縮空気を構成している各気体の成分が、分離膜である中空糸の膜に対する(放出という視点から見た場合に)透過量の差を利用して早く放出する気体と放出しにくい気体がある中で、放出しにくくて残った気体が下流の方に流れていくことになるのである。  In this case, the component of each gas constituting the compressed air is released from the gas that is released quickly by utilizing the difference in permeation amount (from the viewpoint of release) with respect to the hollow fiber membrane that is the separation membrane. In the presence of difficult gas, it is difficult to release and the remaining gas will flow downstream.

特に、分離膜である中空糸の膜がポリエステル製の場合には、水蒸気が一番透過しやすく、次に続いて水素ガスやヘリウムガスが透過しやすく、最後に酸素ガスとアルゴンガスと窒素ガスが一番透過しにくい気体として残り、その中でも窒素ガスが最も透過しにくい気体ということで、窒素ガス配管122に高濃度の窒素ガスを排出することになるのである。  In particular, when the hollow fiber membrane that is the separation membrane is made of polyester, water vapor is most permeable, followed by hydrogen gas and helium gas, and finally oxygen gas, argon gas, and nitrogen gas. Remains as the gas that is most difficult to permeate, and among them, the gas that is most difficult to permeate nitrogen gas, the high concentration of nitrogen gas is discharged to the nitrogen gas pipe 122.

従って、図1には具体的には図示していないが、早い時点に透過した酸素ガスを多く含んだ酸素富化ガスは、放出している。  Therefore, although not specifically shown in FIG. 1, the oxygen-enriched gas containing a large amount of oxygen gas permeated at an early time is released.

尚、中空糸の膜としては、ポリエステルの他に、ポリイミドやポリオレフィンやポリプロピレン等の樹脂も考えられる。  As the hollow fiber membrane, in addition to polyester, resins such as polyimide, polyolefin, and polypropylene are also conceivable.

また、PSA方式の場合には、具体的に図示していないが、高圧力下で特定のガスを吸着し低圧力下で特定のガスを吐き出す吸着材を収納した第一吸着槽と第二吸着槽から構成されていて、加えて開閉の動作を定められた順序で自動的に行なう第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七電磁弁と、第一吸着槽の下流に位置して流量を変化させる第一絞り弁と第二吸着槽の下流に位置して流量を変化させる第二絞り弁と、第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十、第十一、第十二、第十三、第十四、第十五、第十六、第十七、第十八、第十九、第二十装置内配管と、酸素富化ガスを排出する排気管より構成されている。  In the case of the PSA method, although not specifically illustrated, the first adsorption tank and the second adsorption containing an adsorbent that adsorbs a specific gas under a high pressure and discharges the specific gas under a low pressure. 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th solenoid valve which consists of a tank, and performs opening and closing operation automatically in a predetermined order, and a 1st adsorption tank A first throttle valve that changes the flow rate located downstream, a second throttle valve that changes the flow rate downstream of the second adsorption tank, and the first, second, third, fourth, fifth, Sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth , And is composed of a pipe in the twentieth device and an exhaust pipe for discharging the oxygen-enriched gas.

更に詳細に述べるなら、圧縮空気配管121に続いて乾燥装置と圧縮空気配管が接続し、更に圧縮空気配管からは第一装置内配管と第六装置内配管が分岐しているのである。 また第十四装置内配管と第十九装置内配管が合流して窒素ガス配管122に接続しているのである。  More specifically, the drying device and the compressed air piping are connected after the compressed air piping 121, and the piping in the first device and the piping in the sixth device branch from the compressed air piping. In addition, the pipe in the fourteenth apparatus and the pipe in the nineteenth apparatus are joined and connected to the nitrogen gas pipe 122.

その中で、第一装置内配管は、第一電磁弁と第二装置内配管と第三装置内配管と第一吸着槽と第十一装置内配管と第一絞り弁と第十二装置内配管と第十三装置内配管と第六電磁弁と第十四装置内配管に、記載の順に接続している。  Among them, the first device piping is the first solenoid valve, the second device piping, the third device piping, the first adsorption tank, the eleventh device piping, the first throttle valve, and the twelfth device. The pipe, the pipe in the thirteenth device, the sixth solenoid valve, and the pipe in the fourteenth device are connected in the order described.

また、第六装置内配管は、第二電磁弁と第七装置内配管と第八装置内配管と第二吸着槽と第十六装置内配管と第二絞り弁と第十七装置内配管と第十八装置内配管と第七電磁弁と第十九装置内配管に、記載の順に接続している。  In addition, the sixth device piping includes the second solenoid valve, the seventh device piping, the eighth device piping, the second adsorption tank, the sixteenth device piping, the second throttle valve, and the seventeenth device piping. The eighteenth device piping, the seventh solenoid valve, and the nineteenth device piping are connected in the order described.

更に、第二装置内配管と第三装置内配管の接続部に第四装置内配管を接続し、第七装置内配管と第八装置内配管の接続部に第九装置内配管を接続し、第四装置内配管は、第三電磁弁と第五装置内配管と第十装置内配管と第四電磁弁と第九装置内配管に、記載の順に接続し、第五装置内配管と第十装置内配管の接続部に排気管を接続しているのである。  Furthermore, the fourth device pipe is connected to the connection portion between the second device pipe and the third device pipe, the ninth device pipe is connected to the seventh device pipe and the eighth device pipe, The fourth device piping is connected to the third solenoid valve, the fifth device piping, the tenth device piping, the fourth solenoid valve and the ninth device piping in the order described, and the fifth device piping and the tenth piping. The exhaust pipe is connected to the connection part of the piping in the apparatus.

一方、第十二装置内配管と第十三装置内配管の接続部に第十四装置内配管を接続し、第十七装置内配管と第十八装置内配管の接続部に第二十装置内配管を接続し、第十五装置内配管は、第五電磁弁と第二十装置内配管に、記載の順に接続しているのである。  On the other hand, the pipe in the fourteenth apparatus is connected to the connection part between the pipe in the twelfth apparatus and the pipe in the thirteenth apparatus, and the twentieth apparatus is connected to the connection part between the pipe in the seventeenth apparatus and the pipe in the eighteenth apparatus. The internal piping is connected, and the internal piping of the fifteenth device is connected to the fifth solenoid valve and the internal piping of the 20th device in the order described.

尚、第一吸着槽と第二吸着槽には、酸素吸着容量及び酸素と窒素の吸着速度差が大きく、加圧下において短時間のうちに酸素を優先的に吸収することで空気より窒素ガスを分離出来、常圧に戻すことにより吸着した酸素を容易に脱着することが出来る活性炭の一種を収納しているのである。  The first adsorption tank and the second adsorption tank have a large oxygen adsorption capacity and a difference in adsorption speed between oxygen and nitrogen, so that nitrogen gas is preferentially absorbed under pressure by absorbing oxygen preferentially in a short time. It contains a kind of activated carbon that can be separated and easily desorbed by returning to atmospheric pressure.

但し、コンプレッサー50を含めた窒素ガス発生装置60に関しては、分離膜方式やPSA方式に限定する必要は無く、窒素ガスボンベを必要に応じて加圧したものを使用するものでも構わない。  However, the nitrogen gas generator 60 including the compressor 50 is not limited to the separation membrane method or the PSA method, and a nitrogen gas cylinder pressurized as necessary may be used.

ここで、窒素ガス発生装置60によって作り出された窒素ガスは、窒素ガス配管122を経由して窒素ガス貯蔵タンク70に送り込んでいる。 この場合、窒素ガス貯蔵タンク70には、大量窒素ガス配管123と小量窒素ガス配管125の、貯留された窒素ガスを排出する為の二種類の配管系列が並列して接続していて、更に上部には圧力計94が設置されている。  Here, the nitrogen gas produced by the nitrogen gas generator 60 is sent to the nitrogen gas storage tank 70 via the nitrogen gas pipe 122. In this case, the nitrogen gas storage tank 70 is connected in parallel with two types of piping series for discharging the stored nitrogen gas, that is, a large amount of nitrogen gas piping 123 and a small amount of nitrogen gas piping 125. A pressure gauge 94 is installed at the top.

そして、小量窒素ガス配管125には、その下流に流量を変更することが可能な可変式絞り弁91と、小量窒素ガス配管126と、流量を測定することが可能な流量計92と、小量窒素ガス配管127と、流量計92の側からのみ流体である窒素ガスを流すことが可能な逆止弁93と、小量窒素ガス配管128を接続し、大量窒素ガス配管123には、その下流に電磁力によって開閉することが可能な第3電磁弁95と、大量窒素ガス配管124を接続している。  The small nitrogen gas pipe 125 includes a variable throttle valve 91 that can change the flow rate downstream, a small nitrogen gas pipe 126, and a flow meter 92 that can measure the flow rate. A small amount of nitrogen gas piping 127, a check valve 93 that can flow nitrogen gas as a fluid only from the flow meter 92 side, and a small amount of nitrogen gas piping 128 are connected. A third electromagnetic valve 95 that can be opened and closed by electromagnetic force and a large amount of nitrogen gas pipe 124 are connected downstream thereof.

ところで、圧力計94と第3電磁弁95はコントローラ80に接続し、圧力計94からは、圧力の情報を入力信号131としてコントローラ80に伝えることが可能となっていて、更にコントローラ80からは、圧力計94からの圧力の情報である入力信号131とコントローラ80に持っている時計の機能を合わせることで、第3電磁弁95に出力信号132を送ることが出来るようになっている。 従って、出力信号132としては、圧力計94が一定の圧力を超えた場合には、所定の時間の間を、または一定の時間毎に所定の圧力まで減圧するまでの間を開放し供給するものである。 また、その他にも時間に関係無く圧力の上限と下限の巾を限定して開放し供給する等、圧力だけを条件とすることによるものも考えられる。  By the way, the pressure gauge 94 and the third electromagnetic valve 95 are connected to the controller 80, and the pressure gauge 94 can transmit pressure information as an input signal 131 to the controller 80. Further, from the controller 80, The output signal 132 can be sent to the third electromagnetic valve 95 by combining the input signal 131, which is pressure information from the pressure gauge 94, with the clock function of the controller 80. Therefore, as the output signal 132, when the pressure gauge 94 exceeds a certain pressure, the output signal 132 is opened and supplied for a predetermined time or until the pressure is reduced to a predetermined pressure every certain time. It is. In addition, it is also conceivable that only the pressure is used as a condition such that the upper and lower limits of the pressure are limited and opened regardless of the time.

一方、小量窒素ガス配管128と大量窒素ガス配管124は合流して共通窒素ガス配管129に接続し、共通窒素ガス配管129はホッパー10を形成している首部12に接続することで、ホッパー10内に窒素ガスを供給することが可能となっている。 即ち、小量窒素ガス配管128の側から常に一定の量の窒素ガスが供給される中で、大量窒素ガス配管124の側からも必要に応じて間欠的に大量の窒素ガスが供給されるようになっているのである。  On the other hand, the small amount nitrogen gas pipe 128 and the large amount nitrogen gas pipe 124 merge and connect to the common nitrogen gas pipe 129, and the common nitrogen gas pipe 129 connects to the neck 12 forming the hopper 10, thereby Nitrogen gas can be supplied inside. That is, while a constant amount of nitrogen gas is always supplied from the small nitrogen gas piping 128 side, a large amount of nitrogen gas is intermittently supplied from the large nitrogen gas piping 124 side as needed. It has become.

この場合、ホッパー10内に供給される窒素ガスは、循環回路を循環することでヒーター33によって加熱され、樹脂ペレット201の表面に付着する水分を除湿するだけでなく、酸素ガスが殆ど存在しないことで酸素分子が内部に侵入することも防止出来るようになったのである。 即ち、樹脂ペレット201の表面に付着する水分だけでなく、樹脂ペレット201の内部に含まれる水分子のブラウン運動により長時間かけて追い出して、気体分子である窒素分子に置き換え、樹脂ペレット201内も乾燥させることが出来るのである。  In this case, the nitrogen gas supplied into the hopper 10 is heated by the heater 33 by circulating through the circulation circuit, and not only dehumidifies moisture adhering to the surface of the resin pellet 201, but also there is almost no oxygen gas. It is now possible to prevent oxygen molecules from entering the interior. That is, not only the moisture adhering to the surface of the resin pellet 201 but also the brown motion of water molecules contained in the resin pellet 201 is expelled over a long period of time and replaced with nitrogen molecules that are gas molecules. It can be dried.

本発明による、除湿乾燥機への窒素ガスの供給方法および供給装置は前述したように構成されており、以下にその動作について説明する。  The method and apparatus for supplying nitrogen gas to the dehumidifying dryer according to the present invention are configured as described above, and the operation thereof will be described below.

先ず、材料ローダー13によってホッパー10内に射出成形機や中空成形機等を含む樹脂成形機で使用する樹脂ペレット201を送り込む。 次に、コンプレッサー50を作動させて窒素ガス発生装置60に圧縮空気を送り込むことで窒素ガスを分離させて作り出し、窒素ガス配管122を経由してその作り出した窒素ガスを窒素ガス貯蔵タンク70に送り込んでいる。 同時に、ヒーター33と第1ブロアー32より構成されている循環回路も作動を開始させる。  First, resin pellets 201 used in a resin molding machine including an injection molding machine and a hollow molding machine are fed into the hopper 10 by the material loader 13. Next, the compressor 50 is operated and compressed air is fed into the nitrogen gas generator 60 to separate and produce nitrogen gas. The produced nitrogen gas is fed into the nitrogen gas storage tank 70 via the nitrogen gas pipe 122. It is out. At the same time, the circulation circuit composed of the heater 33 and the first blower 32 is also started to operate.

この場合、窒素ガス貯蔵タンク70に接続している小量窒素ガス配管125を経由して、可変式絞り弁91で流量の絞った状態に調整された常に一定の量の窒素ガスが、逆止弁93の存在によってホッパー10の側から窒素ガス貯蔵タンク70の側に逆流することも無く、共通窒素ガス配管129を通ってホッパー10を形成している首部12からホッパー10内部に供給することが可能となっている。  In this case, a constant amount of nitrogen gas adjusted to a state in which the flow rate is throttled by the variable throttle valve 91 via the small amount nitrogen gas pipe 125 connected to the nitrogen gas storage tank 70 is always checked. Due to the presence of the valve 93, there is no back flow from the hopper 10 side to the nitrogen gas storage tank 70 side, and the hopper 10 can be supplied from the neck 12 forming the hopper 10 through the common nitrogen gas pipe 129. It is possible.

また、窒素ガス貯蔵タンク70に接続している大量窒素ガス配管123を経由して、圧力計94と第3電磁弁95に接続しているコントローラ80の働きによって、必要に応じて間欠的に大量の窒素ガスを供給することが可能となっている。 即ち、コントローラ80は、圧力計94からの圧力の情報である入力信号131と、コントローラ80に持っている時計の機能によって、窒素ガス貯蔵タンク70に貯留されている窒素ガスが一定の圧力を超えた場合に一定の時間の間を、または一定の時間毎に所定の圧力まで減圧するまでの間を、第3電磁弁95に出力信号132を送り、その間開放の指示を出すことで大量の窒素ガスを供給することが可能となっている。 尚、この場合にも大量の窒素ガスは少量の窒素ガスと共に、共通窒素ガス配管129を通ってホッパー10を形成している首部12からホッパー10内部に送り込まれるようになっている。  In addition, the mass of the pressure gauge 94 and the controller 80 connected to the third electromagnetic valve 95 is passed through the mass nitrogen gas pipe 123 connected to the nitrogen gas storage tank 70, and the mass is intermittently increased as necessary. It is possible to supply nitrogen gas. That is, the controller 80 determines that the nitrogen gas stored in the nitrogen gas storage tank 70 exceeds a certain pressure by the input signal 131 that is the pressure information from the pressure gauge 94 and the function of the timepiece that the controller 80 has. In the case of a large amount of nitrogen by sending an output signal 132 to the third solenoid valve 95 for a certain period of time or until the pressure is reduced to a predetermined pressure every certain time, It is possible to supply gas. In this case as well, a large amount of nitrogen gas is fed into the hopper 10 from the neck portion 12 forming the hopper 10 through the common nitrogen gas pipe 129 together with a small amount of nitrogen gas.

ここで、前述の二種類の窒素ガスに関して述べるならば、先ず流量の絞った状態で調整された常に一定の量を供給している窒素ガスに関しては、共通窒素ガス配管129からホッパー10内に供給されると、ホッパー10内を首部12から上昇して戻り配管102に入り込み、以下フィルター31と戻り配管103と第1ブロアー32と戻り配管104とヒーター33と高温気体送付配管191を経由して、更にホッパー10を形成しているパイプ14と流入ラッパ部15と放出部16を通って再びホッパー10内に戻り、循環回路を循環し続けるのである。  Here, to describe the above-described two types of nitrogen gas, first, the nitrogen gas that is constantly supplied at a constant flow rate is supplied from the common nitrogen gas pipe 129 into the hopper 10. Then, the inside of the hopper 10 rises from the neck 12 and enters the return pipe 102, and then passes through the filter 31, the return pipe 103, the first blower 32, the return pipe 104, the heater 33, and the hot gas delivery pipe 191. Further, it returns to the hopper 10 again through the pipe 14 forming the hopper 10, the inflow trumpet portion 15 and the discharge portion 16, and continues to circulate in the circulation circuit.

その際、ヒーター33に於いては気体を加熱することで、その加熱した気体をホッパー10に送り込み、それによってホッパー10内の樹脂ペレット201を乾燥させているのである。 また、第1ブロアー32の存在によって、これ等の循環回路の流れを促進しているのである。  At that time, by heating the gas in the heater 33, the heated gas is sent to the hopper 10, thereby drying the resin pellet 201 in the hopper 10. Further, the presence of the first blower 32 promotes the flow of these circulation circuits.

一方、間欠的に大量に供給している窒素ガスに関しては、同様に共通窒素ガス配管129からホッパー10内に供給されるのであるが、この場合にはホッパー10内の樹脂ペレット201に間欠的な衝撃を与えながらホッパー10内を首部12から上昇していくのである。 そこで、この間欠的な衝撃によって、第1ブロアー32の一定の流速によって気体が流れた場合にホッパー10内の樹脂ペレット201に出来がちである固定した流路を破壊することで、均等にホッパー10内の樹脂ペレット201全体を乾燥させるという効果をもたらしている。  On the other hand, the nitrogen gas that is intermittently supplied in large quantities is similarly supplied from the common nitrogen gas pipe 129 into the hopper 10. In this case, the resin pellet 201 in the hopper 10 is intermittently supplied to the resin pellet 201. The inside of the hopper 10 ascends from the neck 12 while giving an impact. Therefore, when the gas flows at a constant flow velocity of the first blower 32 due to this intermittent impact, the fixed flow path that tends to be formed in the resin pellet 201 in the hopper 10 is broken, so that the hopper 10 is evenly distributed. This has the effect of drying the entire resin pellet 201 inside.

更に、これ等のホッパー10内に供給された窒素ガスは、ヒーター33によって加熱されることで樹脂ペレットの表面に付着する水分を除湿するだけでなく、窒素ガスということで酸素ガスが殆ど存在しないことから、酸素分子が内部に侵入したり酸化させることも防止出来るようになったのである。  Further, the nitrogen gas supplied into the hopper 10 not only dehumidifies moisture adhering to the surface of the resin pellets by being heated by the heater 33, but there is almost no oxygen gas due to the nitrogen gas. As a result, it is possible to prevent oxygen molecules from penetrating into the interior and oxidizing.

この様にして、樹脂ペレット201がホッパー10内に数時間滞留して乾燥した後に、開閉手段22である第1電磁弁22を開放することによって樹脂ペレット201は樹脂輸送配管111に送り出され、更に第2ブロアー41からの空気の働きによって樹脂輸送配管112を経由してアプリケーション43に送られる。 尚、第2ブロアー41に接続している送風配管113は、第2電磁弁42と送風配管114を経由して樹脂輸送配管112に合流している  Thus, after the resin pellet 201 stays in the hopper 10 for several hours and is dried, the resin pellet 201 is sent out to the resin transport pipe 111 by opening the first electromagnetic valve 22 as the opening / closing means 22. The air is sent from the second blower 41 to the application 43 via the resin transport pipe 112 by the action of air. The blower pipe 113 connected to the second blower 41 merges with the resin transport pipe 112 via the second solenoid valve 42 and the blower pipe 114.

一方、具体的に図示していないが、樹脂ペレット201がホッパー10内で一定のレベル以下に減少すると、材料ローダー13は樹脂ペレット201を送り込むことを開始するように設定されている。  On the other hand, although not specifically illustrated, the material loader 13 is set to start feeding the resin pellet 201 when the resin pellet 201 is reduced to a certain level or less in the hopper 10.

ところで、図2と図3には、ホッパー10Aを形成している首部12Aや別の開閉手段23である自動シャッター23を示している。 この場合、自動シャッター23は空圧シリンダー23aとシャッター23bより構成され、空圧シリンダー23aに接続しているシャッター23bを、空圧シリンダー23aの作動によって移動させ、その移動による穴23zの位置の状況で、開閉が設定されることになるのである。  2 and 3 show the neck portion 12A forming the hopper 10A and the automatic shutter 23 which is another opening / closing means 23. FIG. In this case, the automatic shutter 23 includes a pneumatic cylinder 23a and a shutter 23b. The shutter 23b connected to the pneumatic cylinder 23a is moved by the operation of the pneumatic cylinder 23a, and the position of the hole 23z due to the movement is moved. Thus, opening / closing is set.

但し、開閉手段23である自動シャッター23の位置している所は、ホッパー10Aを中心に考えると、共通窒素ガス配管129の接続部より下に位置している。 従って、循環回路と窒素ガス供給の動作に関しては、前述のホッパー10と概ね同じであると考えて良い。  However, the place where the automatic shutter 23 serving as the opening / closing means 23 is located is located below the connection portion of the common nitrogen gas pipe 129, considering the hopper 10A as a center. Therefore, it can be considered that the operation of the circulation circuit and the supply of nitrogen gas is substantially the same as that of the hopper 10 described above.

この発明は、除湿乾燥機への窒素ガスの供給方法および供給装置に関するものであり、特に射出成形機や中空成形機等を含む樹脂成形機のアップリケーションで使用する樹脂ペレットを乾燥させる技術について述べたものである。  The present invention relates to a method and apparatus for supplying nitrogen gas to a dehumidifying dryer, and particularly describes a technique for drying resin pellets used in application of a resin molding machine including an injection molding machine and a hollow molding machine. It is a thing.

本願発明の全体を示した図  Diagram showing the entire invention of the present application 本願発明の別の開閉手段である自動シャッターと首部を示した図  The figure which showed the automatic shutter and neck which are another opening-and-closing means of this invention 本願発明の別の開閉手段である自動シャッターの平面図  The top view of the automatic shutter which is another opening-and-closing means of this invention 放出部の詳細を示した図  Figure showing details of the discharge section 従来技術の全体を示した図  Diagram showing the entire prior art

符号の説明Explanation of symbols

10・・・・・・ホッパー
10A・・・・・ホッパー
10K・・・・・ホッパー
11・・・・・・ホッパー本体
12・・・・・・首部
12A・・・・・首部
13・・・・・・材料ローダー
14・・・・・・パイプ
15・・・・・・流入ラッパ部
16・・・・・・放出部
21・・・・・・安全弁
22・・・・・・第1電磁弁(開閉手段)
23・・・・・・自動シャッター(開閉手段)
23a・・・・・空圧シリンダー
23b・・・・・シャッター
23z・・・・・穴
26・・・・・・副フィルター
31・・・・・・フィルター
32・・・・・・第1ブロアー
33・・・・・・ヒーター
41・・・・・・第2ブロアー
42・・・・・・第2電磁弁
43・・・・・・アプリケーション
50・・・・・・コンプレッサー
60・・・・・・窒素ガス発生装置
70・・・・・・窒素ガス貯蔵タンク
80・・・・・・コントローラ
91・・・・・・可変式絞り弁
92・・・・・・流量計
93・・・・・・逆止弁
84・・・・・・圧力計
95・・・・・・第3電磁弁
96・・・・・・第3ブロアー
101・・・・・高温気体ガス送付配管
102・・・・・戻り配管
103・・・・・戻り配管
104・・・・・戻り配管
111・・・・・樹脂輸送配管
112・・・・・樹脂輸送配管
113・・・・・送風配管
114・・・・・送風配管
121・・・・・圧縮空気配管
122・・・・・窒素ガス配管
123・・・・・大量窒素ガス配管
124・・・・・大量窒素ガス配管
125・・・・・少量窒素ガス配管
126・・・・・少量窒素ガス配管
127・・・・・少量窒素ガス配管
128・・・・・少量窒素ガス配管
129・・・・・共通窒素ガス配管
131・・・・・入力信号
132・・・・・出力信号
151・・・・・送風配管
201・・・・・樹脂ペレット
10 .. Hopper 10A ... Hopper 10K ... Hopper 11 ... Hopper body 12 ... Neck 12A ... Neck 13 ... ... Material loader 14 ... Pipe 15 ... Inlet trumpet part 16 ... Drain part 21 ... Safety valve 22 ... First electromagnetic Valve (opening / closing means)
23 .... Automatic shutter (opening / closing means)
23a ... Pneumatic cylinder 23b ... Shutter 23z ... Hole 26 ... Sub filter 31 ... Filter 32 ... First blower 33 ... Heater 41 ... Second blower 42 ... Second solenoid valve 43 ... Application 50 ... Compressor 60 ... ··· Nitrogen gas generator 70 ··· Nitrogen gas storage tank 80 ··· Controller 91 · · · Variable throttle valve 92 · · · Flow meter 93 ··· .... Check valve 84 ... Pressure gauge 95 ... Third solenoid valve 96 ... Third blower 101 ... Hot gas gas delivery pipe 102 ... ..Return pipe 103 ... Return pipe 104 ... Return pipe 111 ... Resin Supply pipe 112 ... Resin transport pipe 113 ... Blower pipe 114 ... Blower pipe 121 ... Compressed air pipe 122 ... Nitrogen gas pipe 123 ...・ Large nitrogen gas piping 124 ...... Large nitrogen gas piping 125 ...... Small nitrogen gas piping 126 ...... Small nitrogen gas piping 127 ...... Small nitrogen gas piping 128 ・ ・ ・・ Small amount of nitrogen gas piping 129... Common nitrogen gas piping 131... Input signal 132... Output signal 151.

Claims (10)

除湿乾燥機への窒素ガスの供給方法に於いて、樹脂ペレット(201)が貯留されているホッパー(10、10A)に高温の気体を循環させて前記樹脂ペレット(201)の乾燥を行なう中で、前記ホッパー(10、10A)の最下部から内部に窒素ガスを供給することを特徴とする除湿乾燥機への窒素ガスの供給方法。  In the method of supplying nitrogen gas to the dehumidifying dryer, the resin pellet (201) is dried by circulating a high-temperature gas through the hopper (10, 10A) in which the resin pellet (201) is stored. A method of supplying nitrogen gas to a dehumidifying dryer, wherein nitrogen gas is supplied into the inside from the lowermost part of the hopper (10, 10A). 窒素ガスは、常に一定の量を供給することが可能であることを特徴とする請求項1に記載の除湿乾燥機への窒素ガスの供給方法。  The method for supplying nitrogen gas to a dehumidifying dryer according to claim 1, wherein a constant amount of nitrogen gas can be supplied at any time. 窒素ガスは、必要に応じて間欠的に大量に供給することが可能であることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の除湿乾燥機への窒素ガスの供給方法。  The method for supplying nitrogen gas to a dehumidifying dryer according to claim 1 or 2, wherein a large amount of nitrogen gas can be intermittently supplied as needed. 供給された大量の窒素ガスのうち、余分な窒素ガスは外部に排出することを特徴とする請求項3に記載の除湿乾燥機への窒素ガスの供給方法。  4. The method of supplying nitrogen gas to a dehumidifying dryer according to claim 3, wherein excess nitrogen gas is discharged to the outside from a large amount of nitrogen gas supplied. 窒素ガスを必要に応じて間欠的に大量に供給するタイミングとしては、窒素ガスを貯留している窒素ガス貯留タンク(70)の圧力を条件とするものであることを特徴とする請求項3または請求項4に記載の除湿乾燥機への窒素ガスの供給方法。  The timing for supplying a large amount of nitrogen gas intermittently as needed is based on the pressure of the nitrogen gas storage tank (70) storing nitrogen gas. A method for supplying nitrogen gas to the dehumidifying dryer according to claim 4. 除湿乾燥機への窒素ガスの供給装置に於いて、乾燥を目的として何等かの気体が気体を加熱するヒーター(33)からホッパー(10、10A)内に貯留した樹脂ペレット(201)を通過した後にフィルター(31)と第1ブロアー(32)を経由して前記ヒーター(33)に至る循環回路を通過する中で、前記樹脂ペレット(201)は必要に応じて開閉手段(22、23)によって送り出すものであり、前記循環回路の何れかの所に窒素ガスを発生させる窒素ガス発生装置(60)からの配管を接続することで前記ホッパー(10、10A)内に窒素ガスを供給するようにしたことを特徴とする除湿乾燥機への窒素ガスの供給装置。  In the nitrogen gas supply device to the dehumidifying dryer, some gas passes through the resin pellet (201) stored in the hopper (10, 10A) from the heater (33) for heating the gas for the purpose of drying. The resin pellet (201) is opened and closed by opening and closing means (22, 23) as necessary while passing through a circulation circuit that reaches the heater (33) via a filter (31) and a first blower (32) later. A nitrogen gas is supplied into the hopper (10, 10A) by connecting a pipe from a nitrogen gas generator (60) that generates nitrogen gas at any point in the circulation circuit. An apparatus for supplying nitrogen gas to a dehumidifying dryer. 前記循環回路の何れかの所とは、前記樹脂ペレット(201)を貯留する前記ホッパー(10、10A)の最下部を形成している首部(12、12A)であり、前記首部(12、12A)と前記窒素ガス発生装置(60)とを前記開閉手段(22、23)より上部に位置している共通窒素ガス配管(129)を介して接続することを特徴とする請求項6に記載の除湿乾燥機への窒素ガスの供給装置。  Any part of the circulation circuit is a neck (12, 12A) forming the lowermost part of the hopper (10, 10A) for storing the resin pellet (201), and the neck (12, 12A). 7) and the nitrogen gas generator (60) are connected via a common nitrogen gas pipe (129) located above the opening / closing means (22, 23). Nitrogen gas supply device to dehumidifying dryer. 前記首部(12、12A)と前記窒素ガス発生装置(60)の間には、窒素ガスを貯蔵することが可能な窒素ガス貯蔵タンク(70)を配設し、前記窒素ガス貯蔵タンク(70)に貯留された窒素ガスを前記首部(12、12A)に必要に応じて間欠的に大量に供給することが可能なように第3電磁弁(95)を設け、前記ホッパー(10、10A)の上部に余分な窒素ガスを排出する目的で安全弁(21)を配設したことを特徴とする請求項7に記載の除湿乾燥機への窒素ガスの供給装置。  A nitrogen gas storage tank (70) capable of storing nitrogen gas is disposed between the neck (12, 12A) and the nitrogen gas generator (60), and the nitrogen gas storage tank (70). A third electromagnetic valve (95) is provided so that a large amount of nitrogen gas stored in the neck (12, 12A) can be intermittently supplied to the neck (12, 12A) as needed, and the hopper (10, 10A) 8. The apparatus for supplying nitrogen gas to a dehumidifying dryer according to claim 7, wherein a safety valve (21) is disposed at the top for the purpose of discharging excess nitrogen gas. 窒素ガスを必要に応じて間欠的に大量に供給するタイミングとしては、コントローラ(80)を前記第3電磁弁(95)と前記窒素ガス貯蔵タンク(70)に付設した圧力計(94)に接続することによって、前記圧力計(94)が一定の圧力を超えた場合に所定の時間の間を、または一定の時間毎に所定の圧力まで減圧するまでの間を開放するものであることを特徴とする請求項8に記載の除湿乾燥機への窒素ガスの供給装置。  As the timing for supplying a large amount of nitrogen gas intermittently as needed, the controller (80) is connected to a pressure gauge (94) attached to the third electromagnetic valve (95) and the nitrogen gas storage tank (70). Thus, when the pressure gauge (94) exceeds a certain pressure, the pressure gauge (94) is opened for a predetermined time or until the pressure is reduced to the predetermined pressure every certain time. An apparatus for supplying nitrogen gas to the dehumidifying dryer according to claim 8. 前記首部(12、12A)と前記窒素ガス貯蔵タンク(70)の間には、前記第3電磁弁(95)の配管系列とは別に、窒素ガスの常に一定の量が供給されるように可変式絞り弁(91)を設け、更に前記首部(12、12A)の側から前記窒素ガス貯蔵タンク(70)の側に流体が逆流して来ないように逆止弁(93)を設けた配管系列を並列して接続したことを特徴とする請求項8または請求項9に記載の除湿乾燥機への窒素ガスの供給装置。  Variable between the neck (12, 12A) and the nitrogen gas storage tank (70) so that a constant amount of nitrogen gas is supplied separately from the piping line of the third solenoid valve (95). A pipe provided with a type throttle valve (91) and a check valve (93) so that fluid does not flow backward from the neck (12, 12A) side to the nitrogen gas storage tank (70) side The apparatus for supplying nitrogen gas to a dehumidifying dryer according to claim 8 or 9, wherein the series are connected in parallel.
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