JP7292744B2 - 連続撹拌装置 - Google Patents
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Description
特許文献2では、複数の混合槽ユニットと複数の仕切り板ユニットを備え、これらのユニットを交互に積層した状態で接続され、各混合槽ユニットの内部空間に円盤状ディスク型撹拌翼が設置された連続式反応装置が提案され、この装置は湿式法によるトナーの製造に好適である。
これは、理想流れの場合、断面積一定の反応器にある速度で流入している進行方向前後で内容物は混じり合うことなく反応器出口に向かって徐々に反応が進むというモデルである。
現実には微小反応器、微小流路式反応器であるマイクロミキサーやマイクロリアクターが提案される。これらは微少量での合成が可能なことや、温度制御の高効率化、界面反応の高効率化、効率的混合などの利点が提唱されている。しかし、一般的なマイクロリアクターを用いる場合にはマイクロデバイス及びシステムの利点は数あるとしても、実際にはマイクロ流路径が狭くなればなるほどその圧力損失は流路の4乗に反比例する事、つまり実際には流体を送り込むポンプが入手し難いくらい大きな送液圧力が必要となる事、また析出を伴う反応の場合、生成物が流路に詰まる現象や反応によって生じる泡によるマイクロ流路の閉鎖、さらに基本的には分子の拡散速度にその反応を期待するため、全ての反応に対してマイクロ流路が有効・適応可能と言う訳ではなく、現実的にはトライアルアンドエラー方式に反応を試行し、首尾良いものを選択する必要性があるなど、その問題も多い。そのため特許文献4のようにマイクロリアクター中に発生する堆積物の問題を超音波処理する事で回避する場合もあるが、超音波によって生じる流路内の不規則な乱流やキャビテーションは、目的の反応に対して常に都合良くは作用しない可能性が高い。さらにスケールアップについても、マイクロリアクターそのものの数を増やす方法、つまりナンバリングアップで解決されて来たが、実際には積層可能数は数十が限界であり、自ずと製品価値の高い製品に的が絞られやすく、また、装置が増えるという事は、その故障原因の絶対数も増えるという事であり、実際に詰まりなどの問題が発生した場合、その故障箇所など、問題箇所を検出する事が大変困難と成りうる可能性がある。
特許文献2では、二つの混合槽ユニットの間に設置される仕切り板ユニットの中心部には、撹拌軸及び反応液を通過させる通液穴が設けられており、特許文献1と同様の問題が発生しうる。
オリフィスはあくまで流量調整や流量測定に利用される技術であるが、ラビリンスはシール目的であり、シールを行う狭隘な空間で流体の逆流を防止しやすく圧力損失も少ないので、流体の滞留時間の制御には打って付けである。また、ラビリンスが回転を伴うので、ラビリンスで区分けされた狭隘な空間とその上流側に配置された狭隘な空間よりも広い空間とで構成される処理空間の容積や形状によっては撹拌羽根を設ける必要がなく、特許文献1、2のように反応器の段積みの必要がない。特に、反応器を数十段配置することは現実的でない。本発明では、これらの問題を解決した簡便にかつ安価に装置を製造することができるものである。ここで、シールとは、完全に漏れのないシールではなく、狭隘な空間の上流側に配置された狭隘な空間よりも広い空間に流体を滞留させながら徐々に流体を下流側へ漏らしていくものをいう。
また、本発明に係る連続撹拌装置においては、前記処理空間に複数のラビリンスシールを備え、前記ラビリンスシールは狭溢なシール空間から構成され、前記処理空間は滞留空間を備え、前記滞留空間は前記シール空間の上流側に配置され且つ前記シール空間よりも広い空間であり、前記被処理物の流れの上流から下流にかけて前記シール空間と前記滞留空間とを複数組連続的に備え、前記外壁と前記内壁のうちの少なくとも一方に突起部を備え、前記突起部がラビリンスシール機構を構成する部材であり、前記突起部の先端と前記外壁の内周面との間又は前記突起部の先端と前記内壁の外周面との間に前記シール空間が形成され、前記突起部が備えられていない前記内壁の外周面と前記外壁の内周面との間又は前記突起部が備えられていない前記外壁の内周面と前記内壁の外周面との間に前記滞留空間が形成され、前記滞留空間での前記被処理物の滞留と、その後の前記被処理物の前記シール空間の通過とが繰り返し行われ、前記被処理物の滞留時間を制御し撹拌するように構成されたものである。
この装置は、前記供給口から供給される前記被処理物とは別経路で、前記被処理物を前記処理空間内に導入する導入口が設けられたものとして実施することができる。
この装置は、前記処理空間から前記被処理物を異なる処理時間ごとに排出する排出口が複数設けられたものとして実施することができる。
外壁61は、図1(A)に示すように、全体として円筒状をなし、必要に応じて底部や天部を有するものとして実施され得る。本実施の形態においては、外壁61は円筒壁63であって、その両端には、円筒壁63から径方向外側に突出するフランジ67が形成されている。外壁61とは別部材である天部76又は底部62とフランジ67、67とが固定されることによって、円筒壁63の両端が閉鎖されている。
内壁10は、図1(A)に示すように、全体として柱状をなす。本実施の形態においては、内壁10は円柱状であって、その外周面11から径方向外側に突出する複数の突起部16を備える。突起部16は、平面視円周状をなし、軸方向において所定の間隔をあけて設けられている。図1(B)は、連続撹拌装置Fの要部説明図であって、内壁10と突起部16と後述する撹拌羽根111との配置を示す斜視図であり、上方の他の突起部16がない状態を描いている。図1(B)に示すように、突起部16は全体が厚みの等しい円盤状である。突起部16は径方向において厚みが変化するものであってもよい。
突起部16に換えて又は突起部16とともに、外壁61の円筒壁63の内周面70から径方向内側に突出する突起部を設けてもよく、底部62の内面71や天部76の内面から処理空間81に向けて突出する突起部を設けてもよい。
内壁10は外壁61の内側に配置され、外壁61と内壁10とは同心に配置される。外壁61と内壁10との間に処理空間81が形成される。本実施の形態においては、内壁10の外周面11と外壁61の円筒壁63の内周面70との間に、処理空間81を備える。この処理空間81内で被処理物の処理が行われる。被処理物とは、処理空間81内で流体の処理を予定する流体をいい、以下、被処理物を流体とも記載する。外壁61と内壁10との間に処理空間81を設けることができれば、外壁61と内壁10とは同心に配置しなくてもよい。
外壁61には供給部75と流出部68とを備える。供給部75は処理空間81内で流体の処理を予定する流体である被処理物を系外(装置外)から処理空間81へ供給するための供給口であり、その一端は被処理物を貯留するタンクなどの連続撹拌装置Fの外部に接続され、他端は処理空間81に直接又は間接に連通している。本実施の形態においては、図1(A)に示すように、供給部75は外壁61に設けられ、次に述べる受け入れ部82を介してシール部84に連通する。流出部68は、処理空間81で流体の処理がなされた処理物を系外(装置外)に排出するための排出口である。本実施の形態においては、図1(A)の上方が被処理物の流れの上流側であり、図1(A)の下方が被処理物の流れの下流側であって、供給部75は外壁61の円筒壁63の上方に設けられ、流出部68は外壁61の円筒壁63の下方に設けられている。供給部75と流出部68とを外壁61に複数備えてもよい。供給部75を外壁61に複数備えることにより、複数の被処理物を系外(装置外)から処理空間81に供給することを可能とし、流出部68を外壁61に複数備えることにより、処理空間81内の被処理物の処理時間に応じて処理空間81から系外(装置外)へ処理物の流出を可能とする。
内壁10の外周面11や外壁61の円筒壁63などの処理空間81を構成する部材に、処理空間81の流体の滞留時間を延ばすための、ラビリンスシール機構を備えてもよい。ラビリンスシール機構とは、半径方向または軸方向に間隙をもちながら流体の流れに対する抵抗を与える、漏れが最小のシールであって、周辺部のナイフ状構造や接触点が形成する迷路によって、通過する流体の膨張が次々と引き起こされるものをいう。
このように微小な間隙に設定されることによって、被処理物はそこを通過する際に層流状となり、通過が困難となる。その結果、この微小な間隙を通過するために時間を要することとなり、微小な間隙より上流側の比較的広い空間内に被処理物が滞留することになる。
言い換えれば、本発明に適用されるラビリンスシール機構は、完全に漏れのないシールではなく、その上流側の空間に流体を滞留させながら徐々に流体を下流側へ漏らしていく機構であると言える。
処理空間81は、シール部84とプール部83とを備える。シール部84は、突起部16の先端と外壁61の円筒壁63の内周面70との間に形成される狭隘な空間であり、プール部83は、内壁10の突起部16のない外周面11と外壁61の円筒壁63の内周面70との間に形成される空間であって、シール部84の上流側に配置され、シール部84よりも広い空間である。
本発明に係る連続撹拌装置Fにおいて、ラビリンスシールとはシール部84をいい、ラビリンスシール機構はシール部84とプール部83を備える。
本実施の形態のように、内壁10が外壁61に対して回転し、内壁10の外周面11に突起部16を設け、突起部16の先端と外壁61の円筒壁63の内周面70との間にシール部84を設けることが、被処理物の齢を制御する点で理想的である。
これまでの記載から、ラビリンスシール機構の物としての構造は、少なくとも一方が他方に対して回転する外壁61と内壁10との間に処理空間が形成され、外壁又は内壁のうちの少なくとも一方に突起部を備え、内壁に備えた突起部16の先端と外壁の円筒壁の内周面又は外壁に備えた突起部16の先端と内壁の外周面との間にシール部84が形成され、突起部16が備えられていない内壁10の外周面11と外壁61の円筒壁63の内周面70との間又は突起部16が備えられていない外壁61の円筒壁63の内周面70と内壁10の外周面11との間にプール部83が形成され、シール部は狭隘な空間であり、プール部83はシール部84の上流側に配置され、シール部84よりも広い空間であり、シール部84とプール部83とが複数組連続して配置されるものである。
特に、プール部83とシール部84を複数組設けることによって、装置全体における流体の滞留時間が平準化する。例えば、単一のプール部83によって、装置全体で予定する流体の総貯留容量を、満たすようにした場合を考えると、この単一のプール部83が空の状態からこれが満杯となるまでの滞留時間は一定であるとしても、満杯となった以降も連続運転をしていく場合には、単一のプール部83を満たした全ての流体が上流から流れ込んでくる新たな流体に全て入れ替わるように構成することは困難であり、一部の流体は上記の滞留時間に至らないまでに下流へ流出して、他の一部の流体はいつまでもプール部83内で滞留する。したがって、この滞留時間の制御は、偶然が支配する可能性が大きくなり、その結果、予定された所定の滞留時間に至らないまでに下流へ流出してしまう流体の割合も偶然が支配することになる。これに対して、プール部83とシール部84を複数組設けた場合には、一つあたりのプール部83での滞留時間は偶然が支配したとしても、設ける組数を多くしていくことによって、それぞれの流体の滞留時間が平準化していくことになり、滞留時間の安定的な制御の点で有利となる。
これらを調整することによって、生成物に応じて目的の滞留時間を実現する。
外壁61や天部76には導入部69を備えてもよい。導入部69は、供給部75から処理空間81へ供給される被処理物とは別経路から、処理空間81に被処理物を供給するための供給口である。本実施の形態においては、導入部69は供給部75と流出部68との間の外壁61に設けられ、処理途中の被処理物に対して他の被処理物を供給するものである。導入部69は、外壁61の円筒壁63の上端に設けてもよく、その位置を変更してもよい。導入部69から処理空間81へ供給される被処理物は、供給部75から処理空間81に供給される被処理物とは、被処理物自体を比べると異なるものでもあっても構わないし同一のものであっても構わない。導入部69から処理空間81に供給される被処理物の一例として、原料そのものや重合開始剤、反応停止剤、pH調整剤、触媒、コーティング剤などが挙げられる。
導入部69は、流体の処理において発生するガスを排出する排出口と兼用させてもよく、ガスを排出する排出口を別途設けてもよい。
したがって、供給部75から処理空間81に供給された被処理物は、必要に応じて導入部69を通じて、被処理物の導入や気体などの流体の排出が行なわれながら、流出部68から排出されることにより、制限された処理空間81にて流体の処理が完了するものである。
外壁61と内壁10とのうちの少なくとも何れか1つに温度調整機構Tを備え、冷却或いは加熱して、部材の温度を調整することによって、処理空間81を流れる流体の温度を調整してもよい。図1(A)では、温度調整機構Tとして、氷水やスチームを含む各種の熱媒体を流すための温度調整ジャケットを外壁61の円筒壁63の外周面に取り付けている。図1(A)に示すように、1つの温度調整ジャケットを外壁61に備えてもよく、後述する図5(A)に示すように、複数の温度調整ジャケット(図5(A)ではT1とT2の2つ)を外壁61に備えてもよい。また、図5(A)に示すように、複数の温度調整ジャケットを外壁61に備えた場合、これらのジャケットを同じ温度に調整してもよく、異なる温度に調整してもよい。複数の温度調整ジャケットを異なる温度に調整することで、処理空間81での流体の処理の進行に応じて処理空間81を流れる流体の温度を調整することができる。温度調整ジャケットに替えて、冷却素子や発熱素子を外壁61と内壁10とのうちの少なくとも何れか1つに取り付けてもよい。
内壁10には撹拌羽根111やスクレーパ112を備えてもよい。高粘性の被処理物の流体の処理を行う際に効果的である。
本実施形態においては、図1(A)(B)に示すように、内壁61に設けられた突起部16と突起部16との間の突起部16のない外周面10に複数枚の板状の撹拌羽根111を周方向に間隔をあけて備える。撹拌羽根111は内壁10の外周面11に固定されていてもよいし、円盤状の突起部16に固定されていてもよい。内壁10とともに撹拌羽根111が回転することにより、処理空間81を流れる被処理物への撹拌機能を高めることができる。撹拌羽根111に着脱自在に別個の羽根を取り付けてもよい。
また、本実施の形態においては、図1(A)に示すように、内壁61に設けられた突起部16と突起部16との間にスクレーパ112を備える。図2(A)は、図1(A)のA-A線に沿う要部断面図であり、(B)は図2(A)のB-B線に沿う要部断面図である。図2(A)(B)に示すように、突起部16と突起部16との間にスクレーパ112を支持するための柱部113を設ける。図2(A)に示すように、柱部113は2枚の板状部材であって、2枚の板状部材の間にスクレーパ112を挟みスクレーパ112と2枚の板状部材とをボルト114などで固定することによって、柱部113がスクレーパ112を支持する。図2(A)(B)に示すように、スクレーパ112の先端を外壁61の円筒壁70の内周面70に密着させる。
スクレーパ112は外壁61の円筒壁63の内周面70に付着した付着物を掻き取る、掻き取り羽根である。内壁10に設けられた柱部113にスクレーパ112を固定し、スクレーパ112の先端と外壁61の円筒壁63の内周面70とを密着させ、内壁10とともにスクレーパ112が回転することにより、スクレーパ112が付着物を連続して掻き取る。
外壁61の円筒壁63の外周面に温度調整機構Tを取り付け、処理空間81内を流れる被処理物の温度を調整しながら重合反応などの流体処理を行う場合、外壁61の円筒壁63の内周面70に付着物が発生すると、伝熱面となる内周面70の伝熱効率が著しく低下し、処理空間81内の流体の温度が調整できなくなる。スクレーパ112が付着物を連続して掻き取ることにより、外壁61の円筒壁63の内周面70の伝熱効率が低下することを防ぐとともに、生成物の収率の向上を図る。
また、この実施の形態においては、内壁10は六角柱状であって、その外周面11から径方向外側に突出する複数の突起部16を備える。内壁10は、円柱状や六角柱状、四角柱状など角柱状であってもよく、異形柱状であっても構わない。
なお、それぞれの実施の形態は、先の実施の形態と組み合わせて実施することができる。
内壁10や外壁61は、単一の部材または複数の部材を組み合わせて構成することができ、その材質は、各種の金属の他、シリコンカーバイド(SiC)などのセラミックスや焼結金属、耐磨耗鋼、サファイア、その他金属に硬化処理を施したものや、硬質材をライニングやコーティング、メッキなどを施工したものを採用することができる。
次に、図5(A)を参照して、連続撹拌装置Fの変形例について説明する。なお、以下の説明においても連続撹拌装置Fの基本的な構造や作用は同じであり、異なる部分を中心に説明するが、説明のない点については、前記の実施の形態の説明がそのまま適用されるものとする。この変形例にあっても、ラビリンスシール機構を備えその機能を奏する。
内壁10は、円錐台筒状であって、その外周面11から径方向外側に突出する複数の突起部16を備える。本実施の形態においては、突起部16は、平面視円周状をなし、軸方向において所定の間隔をあけて設けられ、突起部16の基端から先端に向けてすぼまっており、径方向において厚みが変化するものである。内壁10は中実の円錐台形状であってもよい。
外壁61と内壁10とのうちの少なくとも一つを間隙調整機構(図示せず)により移動可能に備えてもよい。外壁61と内壁10とのうちの少なくとも一つを移動可能に備えることにより、シール部84の広さを調整可能としている。この実施の形態においては、内壁10を間隙調整機構(図示せず)により同心上で即ち中心軸方向に移動可能に備える。中心軸の位置が変化しないことが好ましい。内壁10を同心上で移動可能に備えることにより、シール部84の広さを調整可能としている。この実施の形態においては、外壁61は円錐台筒状であり、内壁10を同心上で移動可能に備えることにより、突起部16の先端と外壁61の円筒壁63の内周面70との間の微小な間隙を調整可能としている。反応中に発生するガスを抜きたいときや高粘性の被処理物を処理する際にシール部84の広さを調整して比較的広いシール部84を備えることができ有利である。図5(B)(C)は、連続撹拌装置Fの要部説明図であって、内壁10を間隙調整機構(図示せず)により同心上で移動させた際のシール部の広さの変化を示す。実線で内壁10が下降している状態を描き、二点鎖線で内壁10が上昇している状態を描いている。なお、図5(C)は、円柱状である内壁10を間隙調整機構(図示せず)により同心上に移動させた際の要部断面図である。図5(B)(C)に示すように、内壁10を間隙調整機構(図示せず)により同心上で上昇させると、シール部84の広さが広くなる。間隙調整機構の具体的構成は、特に限定されるものではなく、ネジによる送り機構、エアーや油圧などの流体圧駆動機構など、直線的な送り手段を適宜選択して採用することができる。
外壁61や内壁10には、少なくとも何れか1つにマイクロウェーブを照射する為の、マグネトロンなどのマイクロ波発生装置をマイクロウェーブ照射機構として備え、処理空間81を流れる流体の加熱、化学反応の促進を行ってもよい。
内壁10や外壁61に、処理空間81を流れる流体の圧力を調整するために、圧力調整機構を備えてもよい。例えば、圧力調整機構として、種々のポンプを用いることができる。処理空間81に負圧をかけてもよい。具体的には、窒素ガスを用いて処理空間81を加圧状態としたり、真空ポンプによる処理空間81の真空度を制御することが挙げられる。
また、本発明に係る連続処理装置Fとは異なる装置を用いてプレ分散、プレ乳化、プレ粉砕などの前処理を行った流体に対する流体の処理を行ったり、前処理を行わずにダイレクトに流体の処理を行うなどの展開が可能である。
本発明の連続撹拌装置Fを用いて、流体処理を行うことによって、反応場の温度条件、圧力条件や撹拌条件、反応時間といった反応条件を調整することができることから、例えば、原料の反応率、選択率、生成物の収率といった処理特性の制御を行うことができるものであり、原料の反応率は、供給された原料に対する反応により消費された原料の割合であり、選択率は、反応により消費された原料が目的生成物の生成に消費された割合であり、生成物の収率は反応率と選択率とを乗じたものである。
本発明においては、処理空間81内での流体処理を非層流条件下で行うことが好ましい。供給部75から処理空間81へ供給された流体に対してせん断力を付与したり、下記の式(1)に記載の代表長さLを大きくするなどして乱流状態とし、流体中の分子同士が接触したり衝突したりする頻度を増加させることにより、生成物を得ることもできる。例えば、顔料粒子を含む流体を分散させて顔料分散液を得たい場合に乱流条件下での撹拌は有用である。また、乱流条件下では、温度調整機構Tを流れる熱媒体と処理空間81を流れる流体との熱交換率のアップが期待できる。
流体の運動において、慣性力と粘性力の比を表す無次元数をレイノルズ数と呼び、以下の式(1)で表される。
レイノルズ数Re=慣性力/粘性力=ρVL/μ=VL/ν 式(1)
ここで、ν=μ/ρは動粘度、Vは代表速度、Lは代表長さ、ρは密度、μは粘度を示す。そして、流体の流れは、臨界レイノルズ数を境界とし、臨界レイノルズ数以下では層流、臨界レイノルズ数以上では乱流となる。
61 外壁
81 処理空間
83 プール部
84 シール部
F 連続撹拌装置
Claims (12)
- 外壁と前記外壁の内側に配置された内壁とを同心で有し、
前記外壁と前記内壁とのうち少なくとも一方が他方に対して回転し、
前記外壁と前記内壁との間に形成される処理空間内に被処理物を通過させ撹拌する撹拌装置において、
前記処理空間に複数のラビリンスシールを備え、前記ラビリンスシールは狭溢なシール空間から構成され、
前記処理空間は滞留空間を備え、前記滞留空間は前記シール空間の上流側に配置され且つ前記シール空間よりも広い空間であり、前記被処理物の流れの上流から下流にかけて前記シール空間と前記滞留空間とを複数組連続的に備え、
前記外壁と前記内壁のうちの少なくとも一方に突起部を備え、前記突起部がラビリンスシール機構を構成する部材であり、前記突起部の先端と前記外壁の内周面との間又は前記突起部の先端と前記内壁の外周面との間に前記シール空間が形成され、前記突起部が備えられていない前記内壁の外周面と前記外壁の内周面との間又は前記突起部が備えられていない前記外壁の内周面と前記内壁の外周面との間に前記滞留空間が形成され、
前記滞留空間での前記被処理物の滞留と、その後の前記被処理物の前記シール空間の通過とが繰り返し行われ、前記被処理物を撹拌するように構成されたことを特徴とする連続撹拌装置。 - 外壁と前記外壁の内側に配置された内壁とを同心で有し、
前記外壁と前記内壁とのうち少なくとも一方が他方に対して回転し、
前記外壁と前記内壁との間に形成される処理空間内に被処理物を通過させ撹拌する撹拌装置において、
前記処理空間に複数のラビリンスシールを備え、前記ラビリンスシールは狭溢なシール空間から構成され、
前記処理空間は滞留空間を備え、前記滞留空間は前記シール空間の上流側に配置され且つ前記シール空間よりも広い空間であり、前記被処理物の流れの上流から下流にかけて前記シール空間と前記滞留空間とを複数組連続的に備え、
前記外壁と前記内壁のうちの少なくとも一方に突起部を備え、前記突起部がラビリンスシール機構を構成する部材であり、前記突起部の先端と前記外壁の内周面との間又は前記突起部の先端と前記内壁の外周面との間に前記シール空間が形成され、前記突起部が備えられていない前記内壁の外周面と前記外壁の内周面との間又は前記突起部が備えられていない前記外壁の内周面と前記内壁の外周面との間に前記滞留空間が形成され、
前記滞留空間での前記被処理物の滞留と、その後の前記被処理物の前記シール空間の通過とが繰り返し行われ、前記被処理物の滞留時間を制御し撹拌するように構成された事を特徴とする連続撹拌装置。 - 前記外壁は円筒壁であることを特徴とする、請求項1又は2に記載の連続撹拌装置。
- 前記内壁は円筒壁であることを特徴とする、請求項1~3の何れかに記載の連続撹拌装置。
- 前記処理空間内の被処理物の温度制御を目的として温度調整機構が敷設されたことを特徴とする請求項1又は2に記載の連続撹拌装置。
- 前記温度調整機構が複数敷設され、複数の前記温度調整機構により前記処理空間内の被処理物を異なる温度に調整するように構成された事を特徴とする請求項5に記載の連続撹拌装置。
- 前記被処理物を前記処理空間内に供給する供給口を備え、
前記供給口の一端が前記連続撹拌装置の外部に接続され、
前記供給口の他端が前記処理空間に連通していることを特徴とする請求項1又は2に記載の連続撹拌装置。 - 前記供給口から供給される前記被処理物とは別経路で、前記被処理物を前記処理空間内に導入する導入口が設けられたことを特徴とする請求項7に記載の連続撹拌装置。
- 前記処理空間から前記被処理物を異なる処理時間ごとに排出する排出口が複数設けられたことを特徴とする請求項1又は2に記載の連続撹拌装置。
- 前記処理空間内の被処理物に対するマイクロウェーブ照射機構が敷設されたことを特徴とする請求項1又は2に記載の連続撹拌装置。
- 前記シール空間の広さを調整する間隙調整機構が敷設されたことを特徴とする請求項1又は2に記載の連続撹拌装置。
- 前記外壁と前記内壁とは円錐台筒状であり、
前記シール空間の広さを調整する事を目的として、前記外壁と前記内壁とのうちの少なくとも一方を同心上で移動させる間隙調整機構が敷設されたことを特徴とする請求項1又は2に記載の連続撹拌装置。
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