KR20110035227A - Continuous firing furnace - Google Patents

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KR20110035227A KR1020090092853A KR20090092853A KR20110035227A KR 20110035227 A KR20110035227 A KR 20110035227A KR 1020090092853 A KR1020090092853 A KR 1020090092853A KR 20090092853 A KR20090092853 A KR 20090092853A KR 20110035227 A KR20110035227 A KR 20110035227A
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하태근
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering

Abstract

PURPOSE: A continuous plasticity-related furnace is provided to enable continuous plasticity processes on a target since a plasticity unit is discharged with a plasticity process on a supplied target while operating. CONSTITUTION: A continuous plasticity-related furnace comprises a body(110), a plasticity unit(120), a rotating unit(130), magnetron(140) and a control unit(150). The body comprises an operating chamber(112), which is open. The body comprises a controllable door(114) for opening/closing the operation chamber. The plasticity unit is support in the body to be able to rotate. The plasticity unit performs a plasticity process on a supplied target and discharges it. The rotating unit is formed on one side of the body. The rotating unit rotates the plasticity unit. The magnetron is installed on the top of the body. The magnetron injects microwave into the inside of the operating chamber.

Description

연속식 소성로{CONTINUOUS FIRING FURNACE}Continuous kiln {CONTINUOUS FIRING FURNACE}

본 발명은 연속식 소성로에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 처리대상물에 대한 연속적인 소성 공정이 가능함은 물론이고 적은 에너지로도 소성로 내의 온도를 셋팅된 고온으로 일정하게 유지할 수 있도록 하여 신속하면서도 우수한 소성 공정이 가능하도록 한 연속식 소성로에 관한 것이다.The present invention relates to a continuous kiln, and more particularly, a continuous firing process for the object to be treated, as well as a rapid and excellent firing process by allowing the temperature in the kiln to be kept constant at a set high temperature with little energy. This relates to a continuous kiln that makes this possible.

일반적으로, 연속식 소성로는 처리대상물을 연속적으로 공급하여 열처리하는 장치로서, 그 처리대상물은 가정용에서부터 산업용으로 아주 다양하며, 근래에는 반도체분야까지 확대되고 있는 실정이다.In general, a continuous kiln is a device for continuously supplying and heat treating a treatment object, and the treatment object is very diverse from home use to industrial use, and has recently been extended to the semiconductor field.

이러한 연속식 소성로는 일반적인 건조장치와 달리 고온을 필요로 하게 되고, 또 지속적으로 고온을 유지해야 되는 특징이 있다. 그러므로, 과거에는 통상 연속식 소성로는 전기를 에너지원으로 사용하지 않고 지속적으로 열을 발생하여 온도를 높일 수 있는 가스나 석탄 등을 에너지원으로 사용하였다. 그러나, 이 에너지원은 자연을 지속적으로 파괴하는 등의 환경문제를 일으키게 되므로 최근 전 세계적으로 주목 받고 있는 녹색성장과는 거리가 먼 것이다.Such continuous kilns require a high temperature unlike a general drying apparatus, and have a characteristic of continuously maintaining a high temperature. Therefore, in the past, continuous kilns used gas or coal, which can continuously generate heat and raise the temperature, without using electricity as an energy source. However, this energy source is far from green growth, which has recently attracted worldwide attention because it causes environmental problems such as continuously destroying nature.

그러므로, 근래에는 환경오염을 일으키는 에너지원보다 전기 에너지원을 이 용한 연속식 소성로의 개발에 박차를 가하고 있는 실정이다. 대부분 히터에 의존하고 있는 것으로, 크게 통 형상의 케이스, 그 내부에 구비되는 머플판, 상기 머플판으로 열을 방출하는 히터 및 처리대상물이 투입되는 소성공간을 제공하기 위한 소성로 등 비교적 복잡한 구성을 가진다. 그럼에도 불구하고 단열이 제대로 이루어지지 못해 고온을 유지하기 위해서는 지속적인 에너지원의 공급이 필요로 하게 되는 단점이 있다.Therefore, in recent years, the development of continuous kilns using electric energy sources rather than energy sources that cause environmental pollution has been accelerated. Most of them rely on heaters, and have a relatively complicated configuration such as a cylindrical case, a muffle plate provided therein, a heater for dissipating heat to the muffle plate, and a firing furnace for providing a firing space into which the object to be treated is put. . Nevertheless, there is a disadvantage that the continuous supply of energy source is required to maintain high temperature due to poor insulation.

본 발명은 상기한 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 처리대상물에 대한 연속적인 소성 공정이 가능함은 물론이고 적은 에너지로도 소성로 내의 온도를 셋팅된 고온으로 일정하게 유지할 수 있도록 하여 신속하면서도 우수한 소성 공정이 가능하도록 한 연속식 소성로를 제공하고자 한다.The present invention has been made in order to solve the above problems, a continuous firing process for the object to be treated, as well as a fast and excellent firing process by maintaining the temperature in the kiln at a set high temperature even with a small energy It is intended to provide a continuous kiln that makes this possible.

상기한 목적을 달성하기 위하여 본 발명은, 내부에는 전측으로 개방된 작동실이 형성되고, 개방된 작동실을 밀폐하는 개폐식 도어가 구비된 본체; 상기 본체 내부에 양측으로 회동 가능하게 지지되어 회동 작동되면서 투입되는 처리대상물을 소성 처리하여 배출하는 소성수단; 상기 본체 일측면에 구비되어서 상기 소성수단을 회동 작동시키는 회동장치; 상기 본체 상면에 설치되어 작동실 내부로 마이크로웨이브를 주사하여 상기 소성수단 내의 온도를 고온으로 상승 유지시켜 처리대상물을 소성시키는 적어도 하나 이상의 마그네트론; 및 상기 본체 어느 일측에 구비되어 상기 회동장치, 마그네트론의 작동을 제어하는 제어부를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.In order to achieve the above object, the present invention, there is formed a working chamber open to the front side, the main body is provided with a retractable door for sealing the open operating chamber; Firing means for firing and discharging the object to be treated while being rotatably supported inside the main body to be rotated to both sides; A rotation apparatus provided on one side of the main body to rotate the firing means; At least one magnetron installed on an upper surface of the main body to scan a microwave into an operation chamber to maintain a temperature in the firing means at a high temperature to fire the object to be treated; And a control unit provided at one side of the main body to control the operation of the rotating device and the magnetron.

바람직하게 상기 소성수단의 일측에는 소성 처리된 처리대상물을 쉽게 수거할 수 있도록 안내함과 동시에 소성 공정시 발생되는 각종 기체를 유도배출 할 수 있도록 하는 배출관이 추가로 구비되는 것을 특징으로 한다.Preferably, the one side of the firing means is characterized in that the discharge pipe is further provided to guide the collection of the processed object to be easily processed and at the same time to induce the discharge of various gases generated during the firing process.

바람직하게 상기 소성수단은 상기 본체의 양측에 회동 가능하게 지지되는 것 으로, 내부에는 처리대상물이 투입되는 투입로, 그리고 투입된 처리대상물을 소성 처리하는 소성로 및 소성 처리된 처리대상물을 배출하는 배출로가 순차적으로 형성되며, 마이크로웨이브에 반응하여 열을 발생하는 발열회전체; 상기 발열회전체의 소성로 내벽을 따라 형성되어 회동 작동시 투입로로 투입된 처리대상물을 소성로를 거쳐 배출로로 이송시키는 이송날개; 및 상기 발열회전체의 발열시 외부로 열기가 방출되는 것을 방지하도록 외주연을 감싸는 단열재를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.Preferably, the firing means is rotatably supported at both sides of the main body, therein an input passage into which a treatment object is input, and a firing furnace for firing the injected treatment object and a discharge passage for discharging the processed object. Is formed sequentially, the exothermic rotating body for generating heat in response to the microwave; A transfer blade which is formed along the inner wall of the firing furnace of the exothermic rotating body and transfers the object to be processed into the input furnace during the rotation operation to the discharge path through the firing furnace; And it is characterized in that it comprises a heat insulating material surrounding the outer periphery to prevent the heat is released to the outside when the heat generating the rotating body.

본 발명에 의하면, 소성수단이 회동 작동되면서 공급된 처리대상물에 대한 소성처리와 함께 배출 작동을 하게 되므로 처리대상물에 대한 연속적인 소성 공정이 가능함은 물론이고 소성로를 제공하는 발열회전체의 외주연에는 단열재 및 테프론층이 구비되어 있어 단열효과가 우수하므로 적은 에너지로도 소성로 내의 온도를 셋팅된 고온으로 일정하게 유지할 수 있도록 하여 신속하면서도 우수한 소성 공정이 가능한 효과를 나타낸다.According to the present invention, since the firing means is rotated and discharged together with the firing treatment for the treated object supplied, the continuous firing process for the treated object is possible, as well as the outer periphery of the exothermic rotating body providing the firing furnace. Since the heat insulating material and the Teflon layer are provided, the heat insulating effect is excellent, so that the temperature in the kiln can be kept constant at a set high temperature even with a small amount of energy.

이하, 첨부된 도면을 참조로 하여 본 발명의 연속식 소성로를 보다 상세히 설명하기로 한다. Hereinafter, with reference to the accompanying drawings will be described in more detail the continuous firing furnace of the present invention.

이에 앞서, 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정해서 해석되어서는 아니 되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해서 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙 에 입각하여 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다.Prior to this, terms or words used in the present specification and claims should not be construed as being limited to the ordinary or dictionary meanings, and the inventors should properly explain the concept of terms in order to best explain their own invention. Based on the principle that it can be defined, it should be interpreted as meaning and concept corresponding to the technical idea of the present invention.

따라서, 본 명세서에 기재된 일실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일실시예에 불과할 뿐이고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들은 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.Therefore, the embodiments described in this specification and the configurations shown in the drawings are only the most preferred embodiments of the present invention, and not all of the technical ideas of the present invention are described. Therefore, It should be understood that various equivalents and modifications may be present.

도 1은 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 연속식 소성로의 사시도이고, 도 2는 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 도 1의 A-A선 단면도이다.1 is a perspective view of a continuous kiln according to a preferred embodiment of the present invention, Figure 2 is a cross-sectional view taken along the line A-A of Figure 1 according to a preferred embodiment of the present invention.

도 1 및 도 2를 참조로 하면, 본 발명의 연속식 소성로(100)는 크게 본체(110), 소성수단(120), 회동장치(130), 마그네트론(140) 및 제어부(150)를 포함하여 구성되며, 배출관(160)을 추가로 더 포함할 수 있다.1 and 2, the continuous firing furnace 100 of the present invention includes a main body 110, a firing means 120, a rotation device 130, a magnetron 140, and a controller 150. It is configured, and may further include a discharge pipe (160).

먼저, 상기 본체(110)는 전측으로 개방된 작동실(112)이 내부에 형성되고, 전측에는 상기 작동실(112)을 밀폐하되 유지 보수시 개방할 수 있도록 하는 개폐식 도어(114)가 구비된다. 그리고, 상기 개폐식 도어(114)의 내면 중 상기 본체(110)의 전측과 밀착되는 밀착면에는 후술할 마그네트론(140)으로부터 주사되는 전자파의 외부유출을 차단하도록 씰링처리하는 미도시된 차폐부재가 구비되는 것이 바람직하다.First, the main body 110 has an operating chamber 112 open to the front side is formed inside, the front side is provided with an openable door 114 to seal the operating chamber 112 to be opened during maintenance. . In addition, the close contact with the front side of the main body 110 of the inner surface of the open and close door 114 is provided with a shielding member not shown to seal to block the outflow of electromagnetic waves scanned from the magnetron 140 to be described later It is desirable to be.

다음으로, 상기 소성수단(120)은 상기 본체(110)의 작동실(112) 내에 설치되는 것으로, 양 단부가 본체(110)의 측벽에 회동가능하게 지지되어 회동 작동되면서 투입되는 처리대상물을 연속 소성 처리하여 배출하는데, 이의 구성에 대해서는 하기에서 다시 살펴보기로 한다.Next, the firing means 120 is installed in the operating chamber 112 of the main body 110, and both ends are supported by the side wall of the main body 110 so as to be rotatable and continuously rotated to be processed. It is discharged by firing, and the configuration thereof will be described later.

다음으로, 상기 회동장치(130)는 상기 소성수단(120)을 회동시키기 위해 구비되는 것으로, 상기 본체(110)의 일측면에 설치되는 회동모터(132), 상기 회동모터(132)의 축에 구비되는 제1풀리(134), 상기 소성수단(120) 측에 구비되는 제2풀리(136) 및 상기 제1,2풀리(134,136)를 연결하는 벨트(138)를 포함하여 구성되어 회동모터(132)의 회동작동으로 벨트(138)를 통해 연결된 소성수단(120)을 회동시키게 된다.Next, the rotating device 130 is provided to rotate the firing means 120, the rotating motor 132 is installed on one side of the main body 110, the shaft of the rotating motor 132 The rotating motor comprises a first pulley 134 provided, a second pulley 136 provided on the firing means 120 and a belt 138 connecting the first and second pulleys 134 and 136. Rotating operation of the 132 rotates the baking means 120 connected through the belt 138.

한편, 도면에는 동력전달수단을 제1,2풀리(134,136) 및 벨트(138)를 도시하였지만 스프라켓을 이용하는 체인으로도 대체될 수 있는 만큼 이를 한정 짓는 것은 아님을 인지하여야 된다.On the other hand, although the power transmission means shown in the first, second pulleys (134, 136) and the belt 138, it should be appreciated that it is not limited to this as it can be replaced by a chain using a sprocket.

다음으로, 상기 마그네트론(140)은 상기 본체(110)의 상면에 설치되어서 작동실(112)로 마이크로웨이브를 주사하기 위해 구비되는 것으로, 적어도 하나 이상 구비된다. 이 마그네트론(140)은 본체(110)의 작동실(112) 크기에 따라 수개에서 수십 개까지 구비될 수 있음을 인지하여야 된다.Next, the magnetron 140 is provided on the upper surface of the main body 110 and provided to scan the microwave into the operation chamber 112, at least one is provided. It should be appreciated that the magnetron 140 may be provided with several to several tens depending on the size of the operation chamber 112 of the main body 110.

다음으로, 상기 제어부(150)는 상기 회동장치(130), 마그네트론(140)의 작동을 제어하기 위해 구비되는 것으로, 본체(110)의 일측 바람직하게 하측에 구비된 다. 이 제어부(150)를 통해서 회동장치(130)의 분당 회전수를 셋팅하여 작동 신호를 인가하도록 할 수 있으며, 설정된 온도에 맞게 마그네트론(140)의 작동 신호를 인가할 수 있다. 예컨대, 미도시 하였으나 상기 소성수단(120) 내의 온도를 측정하는 온도검출기를 구비하고, 이를 매개로 설정 온도에 도달 할 때까지 지속적으로 마그네트론(140)을 작동시켰다가 그 설정온도에 도달하면 자동으로 마그네트론(140)의 작동을 중지하고 다시 설정온도 이하로 낮아지면 재작동시키는 등의 기능이다.Next, the control unit 150 is provided to control the operation of the rotating device 130, the magnetron 140, is preferably provided on one side of the main body 110. The control unit 150 may set the rotational speed of the rotation device 130 per minute to apply the operation signal, and may apply the operation signal of the magnetron 140 according to the set temperature. For example, although not shown is provided with a temperature detector for measuring the temperature in the firing means 120, the magnetron 140 is continuously operated until the set temperature is reached through the medium, and automatically reaches the set temperature. The operation of the magnetron 140 is stopped and restarted when it is lowered below the set temperature again.

한편, 상기 배출관(160)은 상기 소성수단(120)의 일측에 구비되어 배출되는 처리대상물을 편리하게 수거할 수 있도록 함과 동시에 소성 공정시 발생되는 가스 등의 기체를 수집할 수 있도록 구비되는 것으로, 상측에는 기체를 배출하는 제1배출공(162)이 형성되고, 하측에는 소성 처리된 처리대상물을 배출하는 제2배출공(164)이 각각 형성되는데, 이 두 배출공(162,164)은 상하로 연통되게 형성됨은 당연하며, 그 일측이 상기 소성수단(120)과 다시 연통되도록 장착된다.On the other hand, the discharge pipe 160 is provided on one side of the firing means 120 to facilitate the collection of the discharged treatment object and at the same time to collect the gas, such as gas generated during the firing process The upper side is formed with a first discharge hole 162 for discharging gas, and the lower side is formed with a second discharge hole 164 for discharging the processed object, and the two discharge holes 162 and 164 are vertically disposed. Naturally formed to be in communication, one side thereof is mounted to communicate with the baking means 120 again.

이때, 상기 배출관(160)은 소성수단(120)과 연통가능하게 장착되나 소성수단(120)의 회전 작동에는 간섭받지 않도록 그 연결부분에 미부호 설명인 베어링을 구비할 필요가 있으며, 본체(110)에 지지 설치된다.At this time, the discharge pipe 160 is mounted so as to communicate with the firing means 120, but it is necessary to include a bearing which is unsigned explanation in the connection portion so as not to interfere with the rotation operation of the firing means 120, the main body 110 Support).

이제, 하기에서는 개략적으로 전술한 소성수단(120)에 대해서 더 상세히 살펴보기로 한다.Now, the baking means 120 will be described in more detail below.

도 3의 "가"는 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 소성수단의 사시도이고, "나"는 "가"의 종단면도이며, 도 4는 본 발명의 다른 일실시예에 따른 소성수단의 종단면도이다."A" in Figure 3 is a perspective view of the firing means according to a preferred embodiment of the present invention, "I" is a longitudinal cross-sectional view of "a", Figure 4 is a longitudinal section of the firing means according to another embodiment of the present invention It is also.

도 3을 참조로 하면, 본 발명의 소성수단(120)은 크게 발열회전체(122), 이송날개(126) 및 단열재(127)를 포함하여 구성된다.Referring to FIG. 3, the firing means 120 of the present invention includes a heating rotor 122, a transfer blade 126, and a heat insulating material 127.

상기 발열회전체(122)는 파선으로 도시된 본체(110) 내부에 형성된 작동실(112)에 구비되는 것으로, 양 단이 본체(110) 양 측벽에 각각 회동 가능하게 지지되는데, 상기 발열회전체(122) 내부에는 처리대상물이 투입되는 투입로(123), 그리고 투입된 처리대상물을 소성 처리하는 소성로(124) 및 소성 처리된 처리대상물을 배출하는 배출로(125)가 순차적으로 연통되도록 형성된 관형상을 가지며, 상기 투입로(123) 부분과 배출로(125) 부분이 상기 본체(110)의 양 측벽에 각각 지지되어 있되 그 끝단 일부가 본체(110) 외부로 돌출되도록 지지되어 있다. 이렇게 일부가 본체(110) 외부로 돌출되는 것은 전술한 회동장치(130)의 제2풀리(136) 및 배출관(160)을 각각 설치할 수 있도록 하기 위함이다.The heating rotor 122 is provided in the operating chamber 112 formed inside the main body 110 shown by a broken line, and both ends are rotatably supported on both side walls of the main body 110, respectively. The tubular shape is formed such that an input passage 123 into which a treatment object is input, and a firing furnace 124 for firing the injected treatment object and a discharge passage 125 for discharging the treated object are sequentially connected. The input passage 123 and the discharge passage 125 are respectively supported on both sidewalls of the main body 110, and a part of the end thereof is supported to protrude outside the main body 110. The protruding portion outside the main body 110 is to be able to install the second pulley 136 and the discharge pipe 160 of the above-described rotating device 130, respectively.

한편, 상기 투입로(123) 및 배출로(125)는 가운데 형성된 소성로(124)에 비해 그 내외경이 협소하게 형성될 수 있음을 알 수 있는데, 이는 소성로(124)의 열기가 외부로 쉽게 유출되지 않도록 하기 위함이다. 그리고, 투입로(123) 및 배출로(125)의 외주연 혹은 내주연에는 미도시 하였으나 전자파 유출을 방지하는 차폐장치를 부착하는 것이 바람직하다.On the other hand, the input passage 123 and the discharge passage 125 can be seen that the inner and outer diameters can be formed narrow compared to the firing furnace 124 formed in the middle, which is not easy to heat the heat of the firing furnace 124 to the outside This is to avoid. In addition, although not shown in the outer periphery or the inner periphery of the input passage 123 and the discharge passage 125, it is preferable to attach a shield to prevent the leakage of electromagnetic waves.

그리고, 상기 발열회전체(122)는 마이크로웨이브에 반응하여 열을 발산하는 세라믹, 탄화규소 등의 탄소종류의 재질로 형성되는 것이 바람직하다.In addition, the exothermic rotating body 122 may be formed of a carbon-type material such as ceramic or silicon carbide that emits heat in response to microwaves.

계속해서, 상기 이송날개(126)는 상기 발열회전체(122)의 소성로(124) 내벽을 따라 형성되어 회동 작동시 투입로(123)로 투입된 처리대상물을 소성로(124)를 거쳐 배출로(125)로 이송시키기 위해 구비되는 일종의 나선형 스크류로서, 이 또한 발열회전체(122)와 동일한 재질로 형성된다.Subsequently, the transfer blade 126 is formed along the inner wall of the firing furnace 124 of the heat generating rotor 122 to pass through the firing furnace 124 the object to be processed into the injection furnace 123 during the rotation operation. As a kind of helical screw provided to transfer to), it is also formed of the same material as the heating rotor (122).

그리고, 상기 단열재(127)는 상기 발열회전체(122)의 발열시 외부로 열기가 방출되는 것을 방지하도록 외주연을 감싸는 것으로, 발열회전체(122)의 소성로(124) 부분의 외주연을 감싸게 된다. 한편, 상기 단열재(127)의 단열효과를 극대화시키기 위해 그 외주연에 테프론층(128)을 더 구비할 수 있다.In addition, the heat insulating material 127 surrounds the outer circumference to prevent heat from being released to the outside when the heat generating body 122 is heated, and wraps the outer circumference of the baking furnace 124 portion of the heat generating body 122. do. On the other hand, in order to maximize the thermal insulation effect of the heat insulator 127 may be further provided with a Teflon layer 128 on the outer periphery.

즉, 상기 단열재(127) 및 테프론층(128)은 발열회전체(122)의 소성로(124) 외주연에 감싸도록 구비되어서 마이크로웨이브는 통과를 시키되 열기의 유출은 최소화시켜 소성로(124) 안에 발생된 열기를 가두기 위한 것이다. 상기 마이크로웨이브는 그 특징상 단열재(127) 및 테프론층(128)과 같은 그런 소재는 통과하기 때문에 가능한 것이다.That is, the heat insulating material 127 and the Teflon layer 128 is provided to surround the outer periphery of the firing furnace 124 of the heating rotor 122 so that the microwaves pass through but minimize the outflow of heat generated in the firing furnace 124. It is to trap the heated heat. The microwave is possible because of its ability to pass such materials, such as insulation 127 and teflon layer 128.

한편, 상기 발열회전체(122)는 투입된 처리대상물의 이송을 위해 그 내벽에 이송날개(126)를 구비하지만 이송날개(126) 대신에 발열회전체(122) 자체를 경사지게 구현하여도 가능하다. 즉, 도 4에 도시된 바와 같이, 발열회전체(122)는 수평 선을 중심으로 투입로(123)에 비해 배출로(125)가 낮도록 경사져 있음을 알 수 있다. 이렇게 구현되면 이송날개(126)를 형성하지 않고도 그 경사에 의해 쉽게 처리대상물을 이송시킬 수도 있을 것이다.On the other hand, the heating rotor 122 is provided with a transfer blade 126 on the inner wall for the transfer of the processing object put in, it is also possible to implement the heating rotor 122 itself inclined instead of the transfer blade 126. That is, as shown in Figure 4, it can be seen that the heating rotor 122 is inclined so that the discharge path 125 is lower than the input path 123 around the horizontal line. In this case, the object may be easily transported by the inclination without forming the transport wing 126.

이제, 하기에서는 상기와 같이 구성된 본 발명의 연속식 소성로(100)의 사용 상태 및 작동관계에 대해서 살펴보기로 한다.Now, the use state and operation relationship of the continuous firing furnace 100 of the present invention configured as described above will be described.

도 5는 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 연속식 소성로의 사용 상태에 의한 작동을 보인 개략적 종단면도이다.Figure 5 is a schematic longitudinal cross-sectional view showing the operation by the use state of the continuous firing furnace according to an embodiment of the present invention.

도면을 참조로 하면, 본체(110)의 작동실(112)에 설치되어 있는 소성수단(120)의 발열회전체(122)의 투입로(123)는 처리대상물을 공급하는 공급부(170)와 연결되어 있고, 배출로(125)는 배출관(160)과 연결되어 있으며, 배출관(160)의 상측에 형성된 제1배출공(162)은 다시 도관(180)과 연결되어 있다.Referring to the drawings, the input passage 123 of the heating rotor 122 of the firing means 120 installed in the operation chamber 112 of the main body 110 is connected to the supply unit 170 for supplying the object to be treated. And, the discharge path 125 is connected to the discharge pipe 160, the first discharge hole 162 formed on the upper side of the discharge pipe 160 is connected to the conduit 180 again.

이때, 상기 공급부(170)는 개략적으로 도시하였으나 이미 공지된 푸시타입으로 구성하여 처리대상물을 지속적으로 공급할 수 있도록 한다. 그리고, 상기 공급부(170)와 발열회전체(122)의 투입로(123)의 연결시 발열회전체(122)의 회전 작동에 간섭받지 않으면서 처리대상물을 안정적으로 공급할 수 있도록 통상적인 로타리조인트(172)와 같은 것을 매개로 연결한다. 그리고, 배출관(160)의 제1배출공(162)과 연결된 도관(180)은 소성 공정시 발생되는 악취 등의 기체를 전송하도록 구비되는데, 통상 이 도관(180)은 미도시 하였으나 정화필터가 구비된 정화장치와 연결되어 소성공정시 발생된 기체를 정화한 뒤 대기중으로 방출되도록 하는 것이 바람직하다.At this time, the supply unit 170 is shown schematically, but configured in the push type already known to be able to continuously supply the object to be treated. In addition, when the supply unit 170 and the heating passage 122 are connected to the input passage 123, a rotary rotary joint may be stably supplied to the object to be treated without being interfered with the rotation operation of the heating rotor 122. 172) through the same connection. In addition, the conduit 180 connected to the first discharge hole 162 of the discharge pipe 160 is provided to transmit a gas such as odor generated during the firing process, and the conduit 180 is not shown but a purification filter is provided. It is preferable to be connected to the purified device to purify the gas generated during the firing process and to be discharged to the atmosphere.

그리고, 상기 발열회전체(122)의 투입로(123) 외주연에는 회동장치(130)의 제2풀리(136)가 구비되어 있어 회동모터(132)의 축에 연결된 제1풀리(134)와 벨트(138)를 매개로 연결되어 있다.In addition, a second pulley 136 of the rotating device 130 is provided at an outer circumference of the input path 123 of the heating rotor 122 so that the first pulley 134 connected to the shaft of the rotating motor 132 is provided. The belt 138 is connected via a medium.

이 상태에서, 본체(110) 상면에 구비된 마그네트론(140)에서 마이크로웨이브를 작동실 내부로 주사하도록 작동시킴과 동시에 회동장치(130)를 통해서 소성수단(120) 즉, 발열회전체(122)를 회동 작동시키게 된다. 비록, 발열회전체(122)의 외주연에는 단열재(127) 및 테프론층(128)이 형성되어 있으나 마이크로웨이브는 이들을 통과하게 된다. 그러면, 발열회전체(122)의 소성로(124) 부분은 주사되는 마이크로웨이브에 의해 반응하여 일정 시간 경과 후 자체 발열하게 된다. 이때, 발열회전체(122)의 자체 발열에 의해서 발생된 열은 그 외주연에 구비되어 있는 단열재(127) 및 테프론층(128)에 의해서 방출되지 못하고 그 내부에 머무르게 되므로 단열효과가 우수하여 짧은 시간내에 온도가 급상승하게 될 것이다.In this state, the magnetron 140 provided on the upper surface of the main body 110 is operated to scan the microwaves into the operating chamber and at the same time, the firing means 120, that is, the heating rotor 122, is provided through the rotating device 130. Will rotate. Although the heat insulating member 127 and the Teflon layer 128 are formed on the outer circumference of the heating rotor 122, the microwaves pass through them. Then, the kiln 124 portion of the heat generating rotor 122 reacts with the microwaves to be scanned and generates self-heating after a predetermined time. At this time, the heat generated by the self-heating of the heat generating rotor 122 is not released by the heat insulating material 127 and the Teflon layer 128 provided on the outer periphery and stays therein, so the heat insulating effect is excellent and short. The temperature will rise rapidly in time.

만약, 제어부(150)에 1000도가 설정되어 있다면 소성로(124) 내부 온도가 1000도가 될 때 까지 계속 마이크로웨이브를 주사하게 된다. 물론, 전술하였듯이 발열회전체(122)에는 소성로(124) 내부 온도를 검출하기 위한 온도검출기가 구비되는데, 이는 널리 사용되고 있으므로 미도시 한 것이다.If 1000 degrees is set in the controller 150, the microwaves are continuously scanned until the temperature inside the kiln 124 becomes 1000 degrees. Of course, as described above, the heating rotor 122 has a temperature detector for detecting the temperature inside the firing furnace 124, which is not shown because it is widely used.

이렇게 하여 소성로(124) 내부 온도가 설정온도에 도달하게 되면 마그네트론(140)은 작동 중지된다. 이와 함께 작업자는 공급부(170)를 통해서 처리대상물 을 발열회전체(122)의 투입로(123) 쪽으로 투입하게 되며, 일정량씩 연속 투입시키게 된다. 그러면, 처리대상물은 발열회전체(122)의 투입로(123)로 투입되어 소성로(124)로 이동된 후 그 내벽에 형성된 이송날개(126)를 따라 서서히 배출로(125) 쪽으로 이동을 시작하게 된다. 한편, 상기 소성로(124)는 설정온도에 이미 도달되어 있기 때문에 처리대상물은 소성로(124)를 이동하는 과정에서 열처리됨은 당연하다.In this way, when the internal temperature of the kiln 124 reaches the set temperature, the magnetron 140 is stopped. Along with this, the worker inputs the object to be treated through the supply unit 170 toward the input path 123 of the heating rotor 122, and continuously inputs a predetermined amount. Then, the object to be processed is introduced into the input passage 123 of the heating rotor 122 is moved to the firing furnace 124 and gradually start to move toward the discharge passage 125 along the transfer blade 126 formed on the inner wall. do. On the other hand, since the firing furnace 124 has already reached the set temperature, the object to be treated is naturally heat treated in the process of moving the firing furnace 124.

이러한 소성 공정 중에 소성로(124) 내부 온도가 설정온도 이하로 떨어지게 되면 제어부(150)는 다시 마그네트론(140)을 작동시켜 온도를 유지할 수 있도록 한다. 이러한 제어부(150)의 기능을 작업자가 직접 조작하는 수동식으로 구현할 수도 있으나 프로그램에 의한 자동식으로 제어토록 하는 것이 바람직하다.If the internal temperature of the kiln 124 falls below the set temperature during the firing process, the controller 150 operates the magnetron 140 again to maintain the temperature. Although the function of the control unit 150 may be implemented by a manual operation by a worker, it is preferable to automatically control the program.

소성로(124)에서 열처리 된 처리대상물은 이송날개(126)를 통해서 배출로(125) 쪽으로 이송된 후 배출로(125)와 연결된 배출관(160)의 제2배출공(164)을 통해서 배출되어져 수거된다. 한편, 소성 공정에서 발생되는 기체는 배출관(160)의 제1배출공(162)과 도관(180)을 통해서 이송되어 전술한 정화장치를 매개로 정화되어 대기중으로 방출된다. 그리고, 배출되는 만큼의 처리대상물은 공급부(170)를 통해서 연속 공급되므로 처리대상물에 대한 연속 열처리가 가능한 것이다.The object to be heat treated in the kiln 124 is transferred to the discharge path 125 through the transfer blade 126 and then discharged through the second discharge hole 164 of the discharge pipe 160 connected to the discharge path 125 to be collected. do. On the other hand, the gas generated in the firing process is transported through the first discharge hole 162 and the conduit 180 of the discharge pipe 160 is purified through the above-described purification device is discharged into the atmosphere. As the discharged object is continuously supplied through the supply unit 170, continuous heat treatment for the object to be treated is possible.

따라서, 소성수단(120)이 회동 작동되면서 공급된 처리대상물에 대한 소성처리와 함께 배출 작동을 하게 되므로 처리대상물에 대한 연속적인 소성 공정이 가능 함은 물론이고 소성로(124)를 제공하는 발열회전체(122)의 외주연에는 단열재(127) 및 테프론층(128)이 구비되어 있어 단열효과가 우수하므로 적은 에너지로도 소성로(124) 내의 온도를 셋팅된 고온으로 일정하게 유지할 수 있도록 하여 신속하면서도 우수한 소성 공정이 가능한 장점이 있다.Therefore, since the firing means 120 is rotated and discharged together with the firing treatment for the treated object supplied, the continuous firing process for the treated object is possible as well as the heating rotor for providing the firing furnace 124. The outer periphery of the 122 is provided with a heat insulator 127 and a Teflon layer 128, so the heat insulation effect is excellent, so that the temperature in the kiln 124 can be kept constant at a set high temperature even with a small amount of energy. The firing process has the advantage of being possible.

전술한 내용은 후술할 발명의 특허청구범위를 보다 잘 이해할 수 있도록 본 발명의 특징과 기술적 장점을 다소 폭넓게 개설하였다. 본 발명의 특허청구범위를 구성하는 부가적인 특징과 장점들이 이하에서 상술될 것이다. 개시된 본 발명의 개념과 특정 실시예는 본 발명과 유사 목적을 수행하기 위한 다른 구조의 설계나 수정의 기본으로서 즉시 사용될 수 있음이 당해 기술분야의 숙련된 사람들에 의해 인식되어야 한다.The foregoing has outlined rather broadly the features and technical advantages of the present invention in order to better understand the claims of the invention which will be described later. Additional features and advantages that constitute the claims of the present invention will be described in detail below. It should be appreciated by those skilled in the art that the disclosed concepts and specific embodiments of the invention can be used immediately as a basis for designing or modifying other structures to accomplish the invention and similar purposes.

또한, 본 발명에서 개시된 발명의 개념과 실시예가 본 발명의 동일 목적을 수행하기 위하여 다른 구조로 수정하거나 설계하기 위한 기초로서 당해 기술분야의 숙련된 사람들에 의한 그와 같은 수정 또는 변경된 등가 구조는 특허청구범위에서 기술한 발명의 사상이나 범위를 벗어나지 않는 한도 내에서 다양한 변화, 치환 및 변경이 가능하다.In addition, such modifications or altered equivalent structures by those skilled in the art as a basis for modifying or designing the structures and embodiments of the invention disclosed in the present invention to other structures for carrying out the same purposes of the present invention are patents Various changes, substitutions and changes may be made without departing from the spirit or scope of the invention as set forth in the claims.

도 1은 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 연속식 소성로의 사시도.1 is a perspective view of a continuous firing furnace according to an embodiment of the present invention.

도 2는 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 도 1의 A-A선 단면도.2 is a cross-sectional view taken along the line A-A of Figure 1 in accordance with a preferred embodiment of the present invention.

도 3의 "가"는 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 소성수단의 사시도이고, "나"는 "가"의 종단면도."A" in Figure 3 is a perspective view of the firing means according to an embodiment of the present invention, "I" is a longitudinal cross-sectional view of "A".

도 4는 본 발명의 다른 일실시예에 따른 소성수단의 종단면도.Figure 4 is a longitudinal sectional view of the firing means according to another embodiment of the present invention.

도 5는 본 발명의 바람직한 일실시예에 따른 연속식 소성로의 사용 상태에 의한 작동을 보인 개략적 종단면도.Figure 5 is a schematic longitudinal cross-sectional view showing the operation by the use state of the continuous firing furnace according to an embodiment of the present invention.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명><Explanation of symbols for the main parts of the drawings>

100 : 연속식 소성로 110 : 본체100: continuous firing furnace 110: main body

112 : 작동실 114 : 개폐식 도어112: operating room 114: retractable door

120 : 소성수단 122 ; 발열회전체120: baking means 122; Heating rotor

123 : 투입로 124 : 소성로123: input furnace 124: firing furnace

125 : 배출로 126 : 이송날개125: discharge path 126: transfer wing

127 : 단열재 128 : 테프론층127: heat insulating material 128: Teflon layer

130 : 회동장치 132 : 회동모터130: rotating device 132: rotating motor

134 : 제1풀리 136 : 제2풀리134: the first pulley 136: the second pulley

140 : 마그네트론 150 : 제어부140: magnetron 150: control unit

160 : 배출관 162 : 제1배출공160: discharge pipe 162: first discharge hole

164 : 제2배출공 170 : 공급부164: second discharge hole 170: supply unit

180 : 도관180: conduit

Claims (3)

내부에는 전측으로 개방된 작동실이 형성되고, 개방된 작동실을 밀폐하는 개폐식 도어가 구비된 본체;A main body having an operating chamber open to the front side and having an openable door for sealing the open operating chamber; 상기 본체 내부에 양측으로 회동 가능하게 지지되어 회동 작동되면서 투입되는 처리대상물을 소성 처리하여 배출하는 소성수단;Firing means for firing and discharging the object to be treated while being rotatably supported inside the main body to be rotated to both sides; 상기 본체 일측면에 구비되어서 상기 소성수단을 회동 작동시키는 회동장치;A rotation apparatus provided on one side of the main body to rotate the firing means; 상기 본체 상면에 설치되어 작동실 내부로 마이크로웨이브를 주사하여 상기 소성수단 내의 온도를 고온으로 상승 유지시켜 처리대상물을 소성시키는 적어도 하나 이상의 마그네트론; 및At least one magnetron installed on an upper surface of the main body to scan a microwave into an operation chamber to maintain a temperature in the firing means at a high temperature to fire the object to be treated; And 상기 본체 어느 일측에 구비되어 상기 회동장치, 마그네트론의 작동을 제어하는 제어부를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 연속식 소성로.Is provided on any one side of the main body continuous kiln, characterized in that it comprises a control unit for controlling the operation of the magnetron. 제 1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 소성수단의 일측에는 소성 처리된 처리대상물을 쉽게 수거할 수 있도록 안내함과 동시에 소성 공정시 발생되는 각종 기체를 유도배출 할 수 있도록 하는 배출관이 추가로 구비되는 것을 특징으로 하는 연속식 소성로.One side of the firing means is a continuous firing furnace characterized in that it is provided with a discharge pipe for guiding easy collection of the processed object to be processed and at the same time to induce and discharge various gases generated during the firing process. 제 1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 소성수단은The firing means 상기 본체의 양측에 회동 가능하게 지지되는 것으로, 내부에는 처리대상물이 투입되는 투입로, 그리고 투입된 처리대상물을 소성 처리하는 소성로 및 소성 처리된 처리대상물을 배출하는 배출로가 순차적으로 형성되며, 마이크로웨이브에 반응하여 열을 발생하는 발열회전체;It is rotatably supported on both sides of the main body, therein is formed into an input passage into which the treatment object is injected, and a firing furnace for firing the injected treatment object and a discharge passage for discharging the fired treatment object, sequentially An exothermic rotating body generating heat in response to the reaction; 상기 발열회전체의 소성로 내벽을 따라 형성되어 회동 작동시 투입로로 투입된 처리대상물을 소성로를 거쳐 배출로로 이송시키는 이송날개; 및A transfer blade which is formed along the inner wall of the firing furnace of the exothermic rotating body and transfers the object to be processed into the input furnace during the rotation operation to the discharge path through the firing furnace; And 상기 발열회전체의 발열시 외부로 열기가 방출되는 것을 방지하도록 외주연을 감싸는 단열재를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 연속식 소성로.Continuous firing characterized in that it comprises a heat insulating material surrounding the outer periphery to prevent the heat is emitted to the outside when the heat generating rotor.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20140010559A (en) * 2012-07-13 2014-01-27 임채구 Salt processing device using microwave
KR20210079055A (en) * 2019-12-19 2021-06-29 정장윤 Microwave heating apparatus and manufacturing method of aluminum nitride using the same
WO2022181857A1 (en) * 2021-02-26 2022-09-01 공주대학교 산학협력단 Microwave heating apparatus, and method for manufacturing aluminum nitride by using same

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS56145105A (en) * 1980-04-11 1981-11-11 Toshiba Corp Apparatus for thermal denitration of metal nitrate
JPS5733733A (en) * 1980-08-07 1982-02-23 Toshiba Corp High-frequency heating device
JP2002031485A (en) 2000-05-08 2002-01-31 Nippon Steel Corp Method for microwave drying monolithic refractory

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20140010559A (en) * 2012-07-13 2014-01-27 임채구 Salt processing device using microwave
KR20210079055A (en) * 2019-12-19 2021-06-29 정장윤 Microwave heating apparatus and manufacturing method of aluminum nitride using the same
WO2022181857A1 (en) * 2021-02-26 2022-09-01 공주대학교 산학협력단 Microwave heating apparatus, and method for manufacturing aluminum nitride by using same

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