JP2021020349A - 植物由来の破砕片の固化材および形成方法 - Google Patents
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Abstract
Description
また、作成したアグリボードには、カビ等の雑菌や昆虫の卵等が生きた状態で存在できるので、製造したアグリボードを室内や倉庫に保管している間に、カビが繁殖したり、前記破砕片に残存していた卵がふ化し昆虫が生育してしまう問題がある。
材料の破砕片が9mmの目開きのふるいを通過したバガスを使用する場合、バガス片が相互に固着したアグリボードを得るためには、主固化材の酸化マグネシウムの添加量は、バガスに対し10重量%以上となる。添加量を増やすほど固化強度は上昇するが、破砕片間の空隙は少なくなり、製作したアグリボードの保水性は低下する。
MgO+KH2PO4+5H2O → MgOKPO4・6H2O ・・(1)
また、接合強度を増すためには、破砕片の他に細かい砂や土を混ぜて接合してもよい。さらに、複数のサイズの異なる破砕片を組み合わせて接合してもよい。この場合、固化材の添加量を増やす必要がある。
一方、副固化材のリン酸二水素カリウムは、水に溶解するが、難溶性なので水中でイオン化して酸化マグネシウムと化学反応し固化処理して接合する時間に差異が生じる。室温で全量飽和溶解するには約10時間必要である。このため、接合固化反応後の乾燥を早めるためには、添加する水は少ない方がよく、リン酸二水素カリウムの飽和水とすることが好ましい。
前述したように、全量のリン酸二水素カリウムが水に溶解し酸化マグネシウムと化学反応し固化接合するには約10時間必要なので、高い接合強度を得るための接合方法は、湿潤撹拌混合物を少なくとも10時間以上加圧保持する方法である。
固化反応促進剤である副固化材のリン酸二水素カリウムが水に溶解する溶解時間を試験した。リン酸二水素カリウム50グラムを透明ペットボトル内の室温の水260グラムに溶解させる場合の溶解状況の試験結果を表1の状況写真に示す。溶解開始1分後のペットボトル底部に沈殿したリン酸二水素カリウムの外観写真を示す。沈殿厚さは目視で15mmであった。溶解開始後1時間後の外観写真では目視でかなりのリン酸二水素カリウム結晶が依然残留している。溶解開始後9時間後の外観写真では目視で約1mmのリン酸二水素カリウム結晶が残留している。溶解開始後10時間後でリン酸二水素カリウムは完全溶解し、外観写真では目視でリン酸二水素カリウム結晶は認められなかった。
なお、表1の試験結果は溶解水をほぼ静止状態で行った試験であり、これは前記加圧保持状態では溶解水は室温で静止しており、これを模擬したものである。したがって、溶解水を機械的に振とうさせ、かつ加温すれば溶解時間はさらに短縮される。
図1に示すように、植物由来の破砕片である例えばサトウキビの搾り粕であるバガス1と主固化材である酸化マグネシウム粉末2の均一撹拌混合物3に、副固化材であるリン酸二水素カリウムの完全溶解水4を添加して、急速に撹拌混合した均一湿潤撹拌混合物5は、撹拌後直ぐに図2に示すように加圧保持手段を構成する底板6を有する凹型の金型7に投入する。均一湿潤撹拌混合物5内ではすでに均一撹拌混合物3中の酸化マグネシウム粉末2と副固化材のリン酸二水素カリウムの完全溶解水4が接触し、すぐに化学反応して固化を始めるので、短時間内に加圧保持手段を構成する凹型の金型7に投入した後、図3に示すように短時間内に凸型の押し面体8で図中の矢印方向に加圧し、その加圧力を保持してバガス1が密着状態で固着反応が終了する数十分後に湿潤固着アグリボード9が形成、製造される。
次に図4に示すように湿潤固着アグリボード9は金型から取り出され、加圧無しで、乾燥手段の1つである屋外での天日10の乾燥等で乾燥処理され、乾燥後の乾燥アグリボード11が製造される。この場合、天日の状態でも異なるが数日間の乾燥時間を要する。
さらに本実施形態では、湿潤固着アグリボード9は金型から取り出され、加圧無しで、屋外での天日10の乾燥等で乾燥処理して乾燥アグリボード11が製造された場合について説明したが、加圧保持したままの状態で乾燥させても金型の隙間から水分の蒸発分は排出されるので、同様な効果が生じる。
本発明になる他の実施形態を図5から図9に示す。図5に示すように、図1に示すバガス1と主固化材である酸化マグネシウム粉末2の均一撹拌混合物3を金型7内に投入し、図6に示すように押し面体8で軽く抑えながら均一な形を整えた仮成形体12を作製する。次に、溶解水添加手段である例えば、図7に示すように空気圧縮機13から供給される高圧ホース14内の圧縮空気でスプレーガン15内の溶解水4を、図中矢印方向に動かしながら、紙面奥方向にも噴霧状態で散布し、仮成形体12の大気開放の上面から均一に添加する。溶解水4を添加された仮成形体12は直ちに凸型の押し面体8で図8の矢印方向に加圧し、その加圧力を保持してバガス1が密着した状態で固着反応が終了する数十分後に湿潤固着アグリボード9が製造される。
本発明になる他の実施形態を図10〜図12に示す本実施形態では、図1に示すバガス1と主固化材である酸化マグネシウム粉末2の均一撹拌混合物3を金型7内に投入し、図10に示すように加圧手段であるノズル付の押し面体21で軽く抑えながら均一な形を整えた仮成形体12を作製する。ここでノズル付の押し面体21には、幅広の空間22とこれに連通する多数の孔23を備え、空間22は加圧溶解水を供給する管24備えている。多数の孔23からの加圧溶解水の噴霧の範囲は仮成形体12の大気開放面をカバーしている。金型7はプレス底板25とプレス頂板26の間に設置され、プレス底板25とプレス頂板26を接近させながらノズル付の押し面体21を軽く抑えて、仮成形体12を作製する。
本実施形態によれば、溶解水4の供給からノズル付の押し面体21による加圧保持するまでの処理をさらに短時間で行い、湿潤固着アグリボード9の固化処理が短時間で終了することができ、大型のアグリボードも短時間に固化処理を終えることができる植物由来の破砕片の固化材および形成方法を提供できる。
本発明になる他の実施形態を図13に示す。本実施形態において、実施形態1と異なる点は、前記実施形態の図12に示した湿潤固着アグリボード9の上部に連通する、乾燥手段として、殺菌できる温度約60℃以上の加温加圧空気を供給する加温加圧空気発生装置28を備えたことである。実施形態1では、図3で加圧保持して固着した湿潤固着アグリボード9を、図4に示すように加圧解放して天日で時間をかけて乾燥し、乾燥アグリボード11を製造するのに対し、本実施形態では固着処理後に、前記加温加圧空気を導管29よりノズル付押し面体21に導入し孔23から湿潤固着アグリボード9内に供給する。湿潤固着アグリボード9の余分な水分を蒸発させた湿潤空気は金型の嵌合隙間から大気に排気され、殺菌された乾燥アグリボード11が短時間で製造される。したがって、大型のアグリボードもさらに短時間に乾燥処理を終えることができ、製造品の室温保管時にバガスに残存していたカビや昆虫の卵がふ化して幼虫等が発生し難い、植物由来の破砕片の固化材および形成方法を提供できる。
また、本実施形態では乾燥手段として、温度約60℃の加温加圧空気発生装置28を備える場合について説明したが、代わりに温度約90℃の加温加圧蒸気発生装置を用いても良い。
本発明になる他の実施形態では、実施形態4で使用する副固化材であるリン酸二水素カリウムの溶解量を例えば前記実施形態の例えば、半分に低減した低濃度溶解水を用いる。本低濃度溶解水で第4実施形態と同様の処理作業で低濃度溶解水を添加すると、湿潤固着アグリボード9内の主固化材である酸化マグネシウムの約半分がリン酸二水素カリウムと化学反応できずに残留し、水との反応速度が遅い化学反応を開始する。残留した酸化マグネシウムの固化に約1日の養生期間が必要であるが、半分の酸化マグネシウムはリン酸二水素カリウムと化学固着反応が終了しており、加圧保持された破砕片の接触部の半分は固着状態にあり、半固着湿潤アグリボードとなる。
図14〜図17に本発明になる他の実施形態を示す。図14に示すように、バガス1と主固化材である酸化マグネシウム粉末2と副固化材であるリン酸二水素カリウム30の均一撹拌混合物31を作成する。均一撹拌混合物31は無水状態なので固化反応は生じない。図15に示すように、この均一撹拌混合物31を、凹型の金型7に投入し、凸型の押し面体21で図中の矢印方向に軽く加圧して仮成形した均一撹拌混合物32を形成する。その後、図16に示すように、いったんプレス頂板26とノズル付押し面体21を上昇させ、水加圧装置33から管34を通じて加圧水35を供給し孔23から適量噴射させて、仮成形体32の上面から供給する。供給後、加圧水の供給を停止し、直ちに図17に示すように、プレス頂板26とノズル付押し面体21を降下させ、加圧保持して湿潤固着アグリボード36を製造する。
したがって、本実施形態においてはリン酸二水素カリウ溶解水を準備せずに、大型の均一撹拌混合物32を作成できるので、大型のアグリボードの固化処理を短期間に終えることができる植物由来の破砕片の固化材および形成方法を同様に提供できる。
図18に本発明になる他の実施形態を示す。本形態では、図18に示すように、金型7の内側に嵌合する、孔37を底部に均一な分布で有する溶解水添加手段である箱状の溶解水受け38に溶解水4を添加し、溶解水受け38の内側に嵌合する押し面体39を備える。まず、溶解水4添加前に溶解水受け38で軽く加圧して仮成形体40を作成し、その後いったん押し面体39を上昇させて溶解水4を溶解水受け38の内側に注ぎ、漏れ防止用の例えばゴム製の弾性シート41を配置し、再び押し面体39を降下させ溶解水4を前記孔37群から均等に仮形成体40上面に押し出して添加し、そのまま加圧保持して、湿潤固着アグリボードを製造し、固化処理を行う。弾性シート41を配置することで、溶解水受け38と押し面体39との隙間から溶解水4が上部に漏れることを防止し、溶解水4全量を仮成形体40に添加できる。
本実施形態によれば、簡単な構造の安価な溶解水受け38を用いることで、溶解水4の供給から溶解水受け38と押し面体39による加圧保持するまでの処理を短時間で行うことができるので、湿潤固着アグリボードの固化処理を短時間で終了することができ、さらに安価なアグリボードを製造できる、植物由来の破砕片の固化材および形成方法を提供できる。
Claims (12)
- 植物由来の破砕片の接合用の固化材であって、
無機塩類の例えば、酸化マグネシウムの主固化材と、
加水分解し前記無機塩と化学反応し固化反応を生じるリン酸二水素カリウムの350重量%(前記酸化マグネシウム重量基準)以下の副固化材と、
水を前記破砕片に添加する
ことを特徴とする植物由来の破砕片の固化材および形成方法。 - 植物由来の破砕片と
前記破砕片の接合用の固化材としての無機塩類の例えば、酸化マグネシウムの主固化材と、
加水分解し前記無機塩と化学反応し固化反応を生じるリン酸二水素カリウムの350重量%(前記酸化マグネシウム重量基準)以下の副固化材と水を添加して、
撹拌混合した湿潤撹拌混合物を加圧保持して固化する加圧保持手段を備えた
ことを特徴とする、植物由来の破砕片の固化材および形成方法。 - 植物由来の破砕片と接合用の固化材を、
無機塩類の例えば、酸化マグネシウムの主固化材と、
加水分解し前記無機塩と化学反応し固化反応を生じるリン酸二水素カリウムの副固化材を水に溶解した溶解水とする
ことを特徴とする、植物由来の破砕片の固化材および形成方法。 - 植物由来の破砕片と無機塩類の例えば、酸化マグネシウムの主固化材を撹拌混合した固化材撹拌混合物に、
加水分解し前記無機塩と化学反応し固化反応を生じるリン酸二水素カリウムの溶解した溶解水を添加し、
加圧保持して固化する加圧保持手段を備えた
ことを特徴とする、植物由来の破砕片の固化材および形成方法。 - 前記固化材撹拌混合物または湿潤撹拌混合物の少なくとも底面や側面の外部を防水シートで覆い加圧保持して固化する加圧保持手段を備えた
ことを特徴とする、少なくとも特許請求項2〜4記載の植物由来の破砕片の固化材および形成方法。 - 前記固化材撹拌混合物に前記溶解水を添加する溶解水添加手段に孔を複数個有し、
前記溶解水添加後、当該溶解水添加手段を退避し、
当該湿潤撹拌混合物を加圧保持して固化する加圧保持手段を備えた
ことを特徴とする、少なくとも特許請求項2〜5記載の植物由来の破砕片の固化材および形成方法。 - 前記固化材撹拌混合物に前記溶解水を添加する前記溶解水添加手段の
少なくとも添加用の孔を前記加圧保持手段内に備え、
前記溶解水を当該孔から添加した湿潤撹拌混合物を、
当該加圧手段で加圧保持して固化する加圧保持手段を備えた
ことを特徴とする、特許請求項4もしくは5記載の植物由来の破砕片の固化材および形成方法。 - 前記固化材撹拌混合物と前記溶解水の湿潤撹拌混合物を加圧保持した後、加温加圧流体を当該湿潤撹拌混合物内に供給する
ことを特徴とする、少なくとも特許請求項2〜7記載の植物由来の破砕片の固化材および形成方法。 - 前記固化材撹拌混合物と前記溶解水の湿潤撹拌混合物を加圧保持した後、外気よりも湿度が低い加圧流体を当該湿潤撹拌混合物内に供給する、
ことを特徴とする、少なくとも特許請求項2〜8記載の植物由来の破砕片の固化材および形成方法。 - 前記溶解水の湿潤撹拌混合物を加圧保持した後、90℃以上の加圧蒸気を当該湿潤撹拌混合物内に供給する、
ことを特徴とする、少なくとも特許請求項2〜6記載の植物由来の破砕片の固化材および形成方法。 - 植物由来の破砕片と
前記破砕片の接合用の固化材としての無機塩類の例えば、酸化マグネシウムの主固化材と、
加水分解し前記無機塩と化学反応し固化反応を生じるリン酸二水素カリウムの350重量%(前記酸化マグネシウム重量基準)以下の副固化材を撹拌混合した撹拌混合物を所定の形に仮成形した仮成形体に、
前記仮成形体に455重量%(前記リン酸二水素カリウム重量基準)以上の水を添加した湿潤撹拌混合物を、
撹拌混合せずに加圧保持して固化する加圧保持手段を備えた
ことを特徴とする、植物由来の破砕片の固化材および形成方法。 - 前記固化材撹拌混合物に前記溶解水を添加する溶解水添加手段として、
前記固化材撹拌混合物の押し面に合わせ、底部に添加用の孔を備えた、前記溶解水を短時間留める箱状の溶解水保持手段と、
当該溶解水保持手段の内側に嵌合する加圧手段を備え、
当該加圧手段で加圧して前記溶解水を当該孔から前記固化材撹拌混合物に添加し、
そのまま当該加圧手段で加圧保持する加圧保持手段を備えた
ことを特徴とする、少なくとも特許請求項3〜5、8〜10記載の植物由来の破砕片の固化材および形成方法。
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