[go: up one dir, main page]

WO2006109422A1 - 粉砕物の製造方法、装置および粉砕物 - Google Patents

粉砕物の製造方法、装置および粉砕物

Info

Publication number
WO2006109422A1
WO2006109422A1 PCT/JP2006/305397 JP2006305397W WO2006109422A1 WO 2006109422 A1 WO2006109422 A1 WO 2006109422A1 JP 2006305397 W JP2006305397 W JP 2006305397W WO 2006109422 A1 WO2006109422 A1 WO 2006109422A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
grinding
pulverized
grinding surface
ground
pulverized product
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2006/305397
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Akira Horigane
Masaaki Horiguchi
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tsukuba Food Science Inc
Original Assignee
Tsukuba Food Science Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tsukuba Food Science Inc filed Critical Tsukuba Food Science Inc
Publication of WO2006109422A1 publication Critical patent/WO2006109422A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
    • B02CCRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
    • B02C7/00Crushing or disintegrating by disc mills
    • B02C7/02Crushing or disintegrating by disc mills with coaxial discs
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
    • B02CCRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
    • B02C7/00Crushing or disintegrating by disc mills
    • B02C7/11Details
    • B02C7/12Shape or construction of discs
    • B02C7/13Shape or construction of discs for grain mills
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
    • B02CCRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
    • B02C7/00Crushing or disintegrating by disc mills
    • B02C7/11Details
    • B02C7/17Cooling or heating of discs

Definitions

  • the present invention relates to a method, an apparatus, and a pulverized product for producing a pulverized product by pulverizing food materials such as wheat, rice, buckwheat, and soybean, and other pulverized products, in particular, granular pulverized products. More specifically, the present invention relates to a method, an apparatus, and a pulverized product for producing a pulverized product having a uniform particle size by grinding the surface of the pulverized product particle by a pair of pulverizers arranged opposite to each other. It is.
  • Food raw materials such as living organisms, organic substances, chemical substances, and other materials to be pulverized to produce pulverized materials.
  • raw material to be crushed such as food is supplied between a pair of pulverizers arranged opposite to each other, and the pulverized material is pulverized between the pulverizers by rotating at least one of the pulverizers.
  • the grinding surface of the stone mill is formed with a groove in the radial direction from the center side, and the material to be crushed is supplied between the grinding machines from the raw material supply unit provided at the eccentric position on the center side. It is configured to coarsely pulverize on the side, and sequentially send it to the peripheral side and finely pulverize on the peripheral side.
  • cereal particles such as wheat, buckwheat, and soybean have a soft thin epidermis on the surface, but when cereal particles having such a soft thin film are pulverized, the high endosperm part and the like are finely pulverized.
  • the soft thin film portion is not finely pulverized and is taken out from the peripheral portion side by rubbing between the pulverizers with a large particle size.
  • a crusher rotating type crusher When a crusher rotating type crusher is rotated at a high speed, the raw material is heated and oxidized. The components are altered, and the quality of the obtained pulverized product such as aroma, flavor and texture is lowered.
  • a pulverizer rotating type pulverizer is configured such that one pulverizer is rotated by a drive device, and the drive-side pulverizer rotates and its drive mechanism is complicated, so the drive side is cooled. It is difficult to do.
  • the pulverizer on the opposite side that is, the fixed side can be easily cooled, but it is difficult to prevent the pulverized product from being deteriorated due to the cooling effect on the pulverizer on the rotating side.
  • An object of the present invention is to break down a soft thin film efficiently and finely pulverize it with a simple apparatus and operation, even when pulverizing an object having a soft thin film such as cereal particles. It is also possible to provide a method for producing a pulverized product, an apparatus, and a pulverized product, which can obtain a pulverized product of fine particles having a uniform particle size.
  • the present invention provides the following pulverized product production method, apparatus and pulverized product.
  • a pair of grinding machines having a grinding surface at the center and a grinding surface at the periphery are opposed to form a grinding part and a grinding part between the opposing surfaces
  • the surface of the supplied particles to be crushed is ground and coarsely pulverized in the grinding part, and the ground and coarsely pulverized coarsely pulverized substance is pulverized in the pulverizing part.
  • a method for producing a pulverized product is a method for producing a pulverized product.
  • At least one of the grinding surfaces has a reverse grinding surface on the center side that is lower than the reference grinding surface on the grinding surface side, and the ground force on the reverse grinding surface extends toward the periphery of the reference grinding surface.
  • a grinding part that has a grinding surface in the central part and a grinding surface in the peripheral part, grinds the surface of the particles to be ground in the grinding part between the opposing surfaces, and coarsely pulverized coarsely pulverized substance.
  • a raw material supply unit for supplying the material to be ground to the grinding unit
  • a pulverized product take-out unit for removing the pulverized product from the pulverization unit
  • An apparatus for producing a pulverized product An apparatus for producing a pulverized product.
  • At least one of the grinding surfaces has a reverse grinding surface on the center side that is lower than the reference grinding surface on the grinding surface side, and the ground force on the reverse grinding surface extends toward the periphery of the reference grinding surface
  • the material to be crushed is not limited as long as it can be pulverized, but is not limited to food materials such as wheat, rice, buckwheat, and soybeans, and other materials such as organisms, organic substances, and chemical substances. Can be mentioned.
  • the surface is soft like wheat, buckwheat and soy. Thin, cereal grains having an epidermis, and other particles having a soft thin film are not limited to these.
  • a pulverized material production apparatus for use in the pulverized material production method of the present invention has a grinding surface at the center and a pulverized surface at the periphery, and the surface of the pulverized material particles is ground between the opposing surfaces.
  • a pair of pulverizers that form a grinding part that performs grinding and coarse pulverization, and a pulverization part that shears and pulverizes the coarsely pulverized coarsely pulverized product, and a drive device that rotates at least one of the pulverizers.
  • the apparatus for producing a pulverized product includes a raw material supply unit that supplies the pulverized product to the grinding unit and a pulverized product take-out unit that extracts the pulverized product from the pulverization unit.
  • the pair of pulverizers is formed into a disk shape from iron or other metal. It is preferably formed in a disc shape, but other shapes may be used.
  • the opposing surfaces of the pair of grinding machines each have a grinding surface at the center and a grinding surface at the periphery. Thereby, when these pulverizers are made to face each other, a grinding part is formed in the central part by the grinding surface between the opposing surfaces, and a pulverization part is formed in the peripheral part by the pulverization surface. If a roughened surface is formed on the further peripheral portion of the pulverized surface, it can be further finely pulverized.
  • the grinding surface of at least one of the pulverizers is preferably formed in a stepped shape so as to have a reverse grinding surface on the central side that is lower than the reference grinding surface on the pulverizing surface side. In this case, it is preferable to form an object passage on the reference grinding surface that extends toward the peripheral portion of the reference grinding surface from the reverse grinding surface side.
  • the reverse grinding surface may be formed in a plurality of steps.
  • the surface of the metal die is etched by blasting or the like by causing the abrasive particles to collide with the object at high speed.
  • a rough surface processed portion can be formed.
  • Wet (wet) blasting which is a cold process in which media such as abrasives are mixed with liquid (water), or dry blasting, which is a hot process in which media such as abrasives are directly blown with air Either of these may be used, but in order to obtain a pulverized product of ultrafine powder, etching by wet blasting is desirable.
  • wet blasting which is a cold process in which media such as abrasives are mixed with liquid (water)
  • dry blasting which is a hot process in which media such as abrasives are directly blown with air Either of these may be used, but in order to obtain a pulverized product of ultrafine powder, etching by wet blasting is desirable.
  • the force determined by the particle size of the pulverized product is generally 0.005 to 2 mm, preferably 0.01 to 0.2 mm.
  • the distance between the grinding surfaces of the grinding part on the center side can be configured to be a force determined by the particle size of the material to be crushed, generally 0.5 to 20 mm, preferably 1 to 10 mm.
  • the distance between the reverse grinding surfaces is determined by the particle size of the material to be crushed and is generally 0.2 to 2 mm, preferably 0.5 to lmm. Can be configured.
  • Each of the above-mentioned intervals may be the same interval throughout the entire area, but may be narrowed in accordance with the central side force and the peripheral side side.
  • the grinding surface that forms the grinding part grinds the surface of the particles to be crushed, breaks a soft thin film such as a soft thin skin formed on the surface, or cracks, and It is comprised so that all or one part of particle
  • the grinding surface can be formed integrally with the material constituting the pulverizer, but is preferably composed of a material having higher hardness than the material constituting the pulverizer. Examples of such a grinding surface include those having an abrasive layer containing abrasive grains such as diamond particles, CBN (boron nitride) particles, and WA (white acid-alumina) particles.
  • diamond particles, CBN particles, WA particles and other abrasive grains are preferably electrodeposited or non-electrodeposited with a metal such as Ni, and those having a fixed layer force fixed to the ground surface by other fixing materials.
  • the particle size of abrasive particles such as diamond particles, CBN particles and WA particles is 0.005 to 0.5 mm, preferably 0.05 to 0.4 mm, and the thickness of the adhesive layer such as a mesh layer is 0.005. It is preferable that the fixed layer is formed so that these particle particles are irregularly shaped and protrude in the form of sandpaper, preferably 0.3 mm, preferably 0.25 mm to 0.25 mm.
  • the upper surface of the ground surface on which the abrasive layer is formed may be the same surface as the pulverized surface or may be continuous in an inclined shape.
  • the fixed layers of the reverse grinding surface and the reference grinding surface may be the same or different. If they are different, it is preferable that the reverse grinding surface has a coarser grain size than the reference grinding surface.
  • the particle size of the abrasive particles on the reverse grinding surface is preferably larger than the particle size of the abrasive particles on the reference grinding surface.
  • the grinding object path formed on the reference grinding surface is the force on the reverse grinding surface side
  • the back grinding surface side communicates at a depth close to the reverse grinding surface
  • the peripheral side is reference grinding It is preferably a deep groove extending in a circular arc shape or a radial shape so that the width and depth gradually decrease toward the tip side slightly before the peripheral portion of the surface.
  • the pulverized material passage is a smooth groove without forming a ground surface by abrasive particles or the like.
  • the grinding surface formed in the peripheral part of the grinding machine preferably has arcuate grooves extending radially from the central side (grinding part side) to the peripheral side.
  • This arc-shaped narrow groove is an arc shape (a spiral formed when particles are radiated in all directions from the center of rotation), which almost coincides with the flow of fine powder observed on the grinder as the grinder rotates. That are grooves) are preferred.
  • the arc shape means a shape similar to an arc such as an arc, an ellipse, or a spiral.
  • the arc-shaped narrow groove formed on the ground surface has a width of 0.01-0.5 mm, preferably 0.05-0.3 mm, a depth of 0.05-lmm, preferably 0.1-0.3 mm. Yes, it can be formed by mechanical processing such as milling machine, energy beam processing such as laser processing and water jet processing, and other processing methods.
  • the arcuate fine grooves on the grinding surface of at least one of the grinding machines are preferably laser processed grooves.
  • a pair of pulverizers are formed in substantially the same shape except that they have different configurations as described above, and are used as a pulverizer pair by superimposing them. At this time, the circular arc-shaped grooves formed on the grinding surface of the grinding part are overlapped in the intersecting direction.
  • Such a pair of grinders can be arranged in an arbitrary direction such as a vertical direction, a horizontal direction, or an oblique direction. In particular, it is preferable to arrange in the longitudinal direction or in an oblique direction close to the longitudinal direction because the pulverized material can be easily taken out.
  • one of the pulverizers is connected to the drive unit to make it a rotary type. If the other pulverizer is fixed and not rotated, the arrangement of the cooling section and the raw material supply section is facilitated.
  • the raw material supply unit may be connected to a pulverizer that is not connected to the driving device (fixed type), and the pulverized material may be supplied to the grinding unit through the pulverizer.
  • the connection position of the raw material supply unit can be the central part of the fixed crusher, but it may be eccentric.
  • the pulverized material take-out part is provided in the peripheral part of the pulverizer, but an annular passage is provided along the periphery of the pulverizer, It is possible to rotate the scraping pieces provided in the peripheral part of the rotary crusher in the annular passage to collect the pulverized material and to take out the pulverized material takeout force.
  • the pulverizer becomes high temperature due to frictional heat due to rotation, and therefore can be configured to be cooled by a cooling unit.
  • each pulverizer is cooled by a cooling unit provided adjacent to each other.
  • the rotary pulverizer is difficult to seal with the water-cooled type, if the compressed gas is cooled by adiabatic expansion of the compressed gas, the gas can be introduced into the grinding part and the pulverization part to cool the object to be crushed and the pulverized object. Therefore, it is preferable.
  • the gas air is inexpensive, but an inert gas may be used.
  • the stationary pulverizer can be sealed, for example, by water cooling, by passing a refrigerant through the jacket.
  • the cooling temperature by adiabatic expansion cooling is 10 to -30 ° C, preferably 0 to -5 ° C
  • the cooling temperature by cooling the refrigerant is 10 to -30 ° C, preferably 0 to -20 ° C. This is preferable because it prevents condensation due to adiabatic expansion cooling of the compressed gas, cools the pulverized material and pulverized material, and prevents quality deterioration.
  • a grinding part and a pulverization part are formed between opposing pulverization surfaces of a pair of pulverization machines by the above-described apparatus, and one of the pulverization machines is rotated by a driving device. Then, the raw material is supplied from the raw material supply unit to the grinding unit, and the surface of the supplied particles to be ground is ground in the grinding unit and coarsely pulverized.
  • the pulverized product is produced by cutting, crushing and pulverizing, and taking out the pulverized product from the pulverization unit to the pulverized product take-out unit.
  • the surface of the particles to be ground is ground by the grinding surface by the rotation of the grinding machine, and the soft thin film such as the soft thin skin formed on the surface is broken or cracked.
  • the whole or part of the particles to be crushed is coarsely pulverized.
  • a grinding surface having an abrasive layer containing abrasive grains such as diamond particles, CBN particles, and WA particles
  • the irregularly shaped particles protruding from the grinding surface force pierce the thin film and easily break.
  • the to-be-ground material particles between the grinding surfaces are coarsely pulverized in whole or in part by the rotation of one of the pulverizers, which facilitates pulverization in the pulverization unit.
  • the distance between the reverse grinding surfaces (the opposing surface is not the reverse grinding surface) May be larger than the gap between the reference grinding surfaces, so that coarse pulverization of large particle size particles occurs in this portion, and coarse pulverization of small particle size particles occurs between the reference grinding surfaces.
  • the grinding object passage is formed on the reference grinding surface, large-sized particles move from the reverse grinding surface side to the periphery of the reference grinding surface, and are coarsely pulverized and moved between the reference grinding surfaces. Small particle size.
  • the reverse grinding surface side is connected at almost the same depth as the reverse grinding surface, and the peripheral side is arc-shaped with a gradually decreasing width and depth toward the tip, slightly before the peripheral part of the reference grinding surface.
  • the ground material passage is preferably formed as a smooth concave groove without forming a ground surface by abrasive particles or the like, so that blockage in the ground material passage can be prevented.
  • the coarsely pulverized material ground and coarsely pulverized in the grinding part is sheared between the pulverized surfaces, crushed and pulverized to form a pulverized product with a small particle size.
  • soft thin films such as thin skins that are broken or cracked in the grinding part are also crushed to a small particle size by shearing and crushing between the pulverized surfaces, and the whole is pulverized to a uniform small particle size. It becomes a thing.
  • the grinding surface has arcuate grooves extending radially from the center side (grinding part side) to the peripheral side
  • the arcuate grooves increase the shearing and crushing effect and increase crushing efficiency.
  • circular narrow grooves by energy beam carriage such as laser processing and water jet processing have a sharp edge and thus have a large shearing and crushing effect.
  • the object to be pulverized and the pulverized object can be cooled, thereby preventing deterioration of quality.
  • a cooling unit provided adjacent to each crusher as the cooling unit, cooling suitable for each crusher can be performed.
  • a rotating pulverizer is preferable when cooled by adiabatic expansion of compressed gas, because it is possible to cool the material to be crushed and the pulverized material by introducing the gas into the grinding and pulverizing portions without the need to tighten the seal.
  • the fixed crusher can be cooled to a low temperature with a simple device and operation by passing a coolant through the jacket and sealing it with a water-cooled type, for example.
  • the powdered material is taken out to the powdery material extraction part from the powdery board powdery part.
  • the powder take-out part is provided in the peripheral part of the powder grinder, but if an annular passage is provided along the periphery of the grinder and a grind piece is provided in the peripheral part of the rotary grinder, the rotary type of the grinder.
  • the scraper piece in the annular passage By rotating, the pulverized material can be collected and collected, and the pulverized material takeout force can be taken out. In this case, the removal of the pulverized material can be promoted by introducing the cooling gas into the annular passage.
  • the pulverized product of the present invention is a pulverized product obtained by the above method, and even when it has a soft thin film such as cereal particles, fine particles having a uniform particle size as a whole can be obtained.
  • the processed product of the present invention is a processed product containing the above finely pulverized product, and an excellent quality processed product can be obtained by using fine particles having a uniform particle size as a whole.
  • a seed coat portion rich in fragrance components, nutrient components, and enzyme activities can be pulverized at a low temperature, so that it is excellent in fragrance and flavor and has a high nutrient component content.
  • High quality pulverized products, processed raw materials and processed products can be manufactured.
  • the pulverized product, processed raw material, and force product obtained by the method of the present invention have good enzyme activities such as a-amylase and GOT (glutamate oxalate acetate transaminase), the dry chemistry method is used.
  • a-amylase and GOT glycoxalate acetate transaminase
  • a pair of grinding machines having a grinding surface at the center and a grinding surface at the periphery are opposed to each other, and a grinding part and a grinding part are formed between the opposing surfaces.
  • the apparatus rotates at least one of the pulverizers, supplies the material to be ground from the raw material supply unit to the grinding unit, and grinds the surface of the supplied particles to be ground in the grinding unit and coarsely pulverizes them.
  • the pulverized coarsely pulverized product is sheared, crushed and pulverized in the pulverizing unit, and the pulverized product is taken out from the pulverizing unit, so that it has a soft thin film like cereal particles by simple equipment and operation. Even when the material to be pulverized is pulverized, the soft thin film can be efficiently broken to be finely pulverized, whereby a finely pulverized fine particle pulverized material can be obtained.
  • Fig. 1 is a longitudinal sectional view showing the pulverized product production apparatus of Example 1
  • Fig. 2 is a front view of the pulverizer 2, viewed from the upper left side of Fig. 1
  • Fig. 3 is a rear view thereof. It is the figure seen from the lower right side.
  • the pulverized product manufacturing apparatus 1 has a pair of pulverizing discs 2 and 3 arranged to face each other in an inclined manner.
  • One crusher 2 is connected to a driving device M and is a rotary type.
  • the other crusher 3 is fixed and connected to the raw material supply unit 4.
  • the pulverizers 2 and 3 have grinding surfaces 2a and 3a at the central portion and pulverizing surfaces 2b and 3b at the peripheral portion, respectively, and a grinding portion 5 and a pulverizing portion 6 are formed between the facing surfaces.
  • the grinding surface 3a of one crusher 3 is entirely formed on the same surface, but the grinding surface 2a of the other crusher 2 is back ground with lower than the reference grinding surface 2c on the crushing surface 2b side.
  • An arc-shaped, radial deep groove 2e is formed as a stepped shape so as to have the surface 2d on the center side, and extends from the reverse grinding surface 2d side toward the peripheral portion of the reference grinding surface 2c.
  • the reference grinding surface 2c is formed so that the width and depth gradually decrease toward the tip side.
  • an abrasive layer 7 in which abrasive grains such as diamond particles are fixed by electrodeposition of a metal layer (Ni plating). However, it is formed in the deep groove 2e.
  • the crushing surfaces 2b and 3b formed in the peripheral part of the crushing machines 2 and 3 are formed with arc-shaped narrow grooves 2f and 3f extending radially on the center side (grinding part 5 side) force peripheral side. .
  • These arc-shaped narrow grooves 2f and 3f are arc-shaped (particles are radiated in all directions from the center of rotation) which almost coincides with the flow of fine powder observed on the grinding machines 2 and 3 as the grinding machine 2 rotates. It is a spiral groove that is sometimes formed.
  • the arcuate narrow groove 2f of the crusher 2 is formed by laser processing.
  • the grinding surface 3a of the crusher 3 is entirely formed on the same surface in the same manner as the reference grinding surface 2c of the grinding surface 2a, and no reverse grinding surface is formed, but the center of the grinding surface 3a is not formed.
  • the raw material supply unit 4 is connected to the unit.
  • the arcuate narrow groove 3f of the crusher 3 may be formed by force laser processing that is formed in an arcuate narrow groove in the same direction as the arcuate fine groove 2f of the crusher 2 by milling.
  • the pair of pulverizers 2 and 3 may have almost the same shape except that they have different configurations as described above. Therefore, when these are overlapped to form a pulverizer pair,
  • the arcuate grooves 2f and 3f formed on the grinding surfaces 2b and 3b are overlapped in the intersecting direction.
  • a drive pin hole 8 is formed on the back surface of the pulverizer 2 so that the drive pin 9 of the drive device M can be engaged and rotated.
  • a cooling spiral groove 11 is formed on the back of the crusher 2 so as to reach the peripheral side of the central force.
  • the protruding members 12a and 12b are configured to face each other.
  • the cooling gas ejection members 12 a and 12 b are attached to the gantry 13 and communicate with the compressed gas generator 14.
  • a grind piece 15 is attached to the outer peripheral surface of the crusher 2 by a mounting member 16, and is rotated by an annular passage 17 formed along the periphery of the crusher 2. It is configured to be taken out from the pulverized material take-out section 18 arranged at the lower part of the pulverizers 2 and 3.
  • An airtight seal 21 is provided between the peripheral edge of the crusher 3 and the gantry 13 to maintain an airtight state.
  • a spacer 22 is provided between the lower part of the periphery of the crusher 3 and the gantry 13 so that the distance between the crushers 2 and 3 is kept constant.
  • a jacket 23 is provided on the back surface of the pulverizer 3 so as to cool it through the refrigerant 24 inside.
  • a supply path 26 for supplying the material 10 to be crushed from the hopper 25 communicates with the raw material supply unit 4, and a sensor 27 for detecting the presence or absence of the material 10 to be crushed is provided in the communication unit.
  • the method for producing a pulverized product by using the above-mentioned apparatus includes forming a grinding part 5 and a pulverizing part 6 between a pair of opposing pulverizing surfaces of a pair of pulverizing machines 2 and 3, Rotate. Then, the raw material to be crushed 10 is supplied from the raw material supply unit 4 to the grinding unit 5 through the hopper 25 and the supply path 26, and the surface of the supplied pulverized material particles is ground by the grinding surfaces 2a and 3a and the material to be crushed. Coarsely grind the product particles.
  • the ground and coarsely pulverized coarsely pulverized product is sheared, crushed and pulverized by the pulverizing unit 6, and the pulverized product 20 exiting from the pulverizing unit 6 is rotated in the annular passage 17 by rotating the grind piece 15 and the pulverizing machine 2, Crush it at the bottom of 3 and take it out from the pulverized material take-out part 18.
  • FIG. 1 the gap between the lower side of the peripheral part of the crusher 2 and the gantry 13 is shown in a large figure. However, in practice, the gap is reduced and the fumes from the cooling gas jetting members 12a and 12b flow. Blockage by objects is prevented.
  • the surface of the particles to be ground is ground by the grinding surfaces 2a and 3a by the rotation of the grinding machine 2, and the soft thin film such as the soft thin skin formed on the surface is destroyed, or While cracking, coarsely pulverize all or part of the particles to be crushed.
  • the abrasive layer containing abrasive grains such as diamond particles as the grinding surface, the irregularly shaped granule particles protruding from the grinding surfaces 2a and 3a are easily pierced into the thin film and destroyed. All or a part of the particles to be crushed between 2a and 3a can be easily coarsely pulverized by the rotation of the pulverizer 2.
  • the grinding surface 2a of the pulverizer 2 is formed with a receding grinding surface 2d, and the gap between the grinding surface 3a facing the receding grinding surface 2d is larger than that between the grinding surface 3a facing the reference grinding surface 2c.
  • Coarse pulverization of large-diameter particles occurs in the part, and coarse pulverization of small-diameter particles occurs between the grinding surface 3a facing the reference grinding surface 2c. Since the deep groove 2e is formed on the reference grinding surface 2c as the material to be crushed, the large-diameter particles move toward the peripheral part of the reference grinding surface 2c from the reverse grinding surface 2d side, and partially rough.
  • the deep groove 2e communicates with the reverse grinding surface 2d side at almost the same depth as the reverse grinding surface 2d, and the peripheral side is slightly closer to the front side of the reference grinding surface 2c and gradually becomes wider and deeper toward the tip side.
  • the movement between the reference grinding surfaces 2c can be made uniform by making the deep grooves 2e radially and radially small. In this case, since the grinding object passage does not form a ground surface by abrasive particles or the like and is a smooth groove, it is possible to prevent the arcuate narrow groove 2f from being blocked.
  • the coarsely pulverized material ground and coarsely pulverized in the grinding unit 5 is sheared, crushed and pulverized between the pulverizing surfaces 2b and 3b, and pulverized with a small particle size.
  • Object 20 is formed.
  • a soft thin film such as a thin skin that is broken or cracked in the grinding part 5 is also crushed to a small particle size by shearing and crushing between the grinding surfaces 2b and 3b, and the whole is uniform. It becomes a pulverized product with a small particle size.
  • the crushing surfaces 2b and 3b have arc-shaped narrow grooves 2f and 3f extending radially from the center side to the peripheral side, the crushing effect by shearing and crushing is increased by the arc-shaped narrow grooves 2f and 3f, and crushing efficiency is increased.
  • the arc-shaped narrow groove 2f is an arc-shaped narrow groove formed by laser processing, the edge portion is sharp and the grinding effect by shearing and crushing is great.
  • the pulverizers 2 and 3 are cooled by the cooling unit, the pulverized material 10 and the pulverized material 20 can be cooled, thereby preventing deterioration in quality.
  • the cooling unit the cooling unit provided adjacent to each of the crushers 2 and 3 is used, so that cooling suitable for each of the crushers 2 and 3 can be performed. That is, the rotary crusher 2 cools the crusher 2 by injecting the compressed gas generated by the compressed gas generator 14 from the cooling gas ejection members 12a and 12b into the cooling groove 11 and adiabatically expanding. The As a result, even in a rotary device, it is not necessary to tighten the seal as in the water-cooled type.
  • the material to be crushed and the pulverized material in the part 6 can be cooled, and the introduction of the pulverized material into the annular passage 17 can be promoted.
  • the fixed pulverizer 3 can be reduced to several tens with simple equipment and operation by passing the refrigerant 24 through the jacket 23 and sealing it with, for example, a water-cooled type. C can be cooled to a low temperature.
  • FIG. 4 is a front view of the pulverizer 2 of the pulverized product producing apparatus of Example 2.
  • the basic configuration of the grinding machine 2 of this example is the same as that of Example 1, except that the reverse grinding surface 2d of the grinding surface 2a is a diamond disc (diamond saw) 29 having a notch 28 in the peripheral portion. It is formed by mounting with mounting screws (not shown).
  • the reference grinding surface 2c and other configurations are the same as in FIG.
  • the manufacturing method of the pulverized material by the above apparatus is basically the same as that in FIG. 1, but when the diamond disk 29 on the reverse grinding surface 2d rotates with the rotation of the pulverizer 2, the particles to be pulverized The child is caught by the notch 28 and becomes easy to rotate, and the effect of breaking or cracking the thin film in the grinding part 5 is enhanced, and the grinding effect of the coarsely pulverized product in the grinding part 6 is increased.
  • FIG. 5 is a front view of the pulverizer 2 of the pulverized material production apparatus of Example 3.
  • the basic configuration of the grinding machine 2 of this example is the same as that of Example 2.
  • the arc-shaped narrow groove 2f of the grinding surface 2b extends radially from the center side to the inner side of the peripheral end.
  • the pulverized surface 2b is limited to a region from the center side to the inner side of the peripheral side end portion, and the rough surface processed portion 2g is formed in the peripheral side portion further than the pulverized surface 2b.
  • the arcuate grooves 3f on the grinding surface 3b of the grinding machine 3 also radially extend from the center side force to the inner part from the peripheral edge, and the grinding surface 3b extends from the central side to the inner part from the peripheral edge.
  • the rough surface processed portion 3g (not shown) is formed in a portion further on the peripheral side than the pulverized surface 3b.
  • 30 is a mounting screw. Other configurations are the same as those in FIG.
  • the method for producing a pulverized product using the above apparatus is basically the same as that shown in Figs. 1 and 2, but as the crushers 2 and 3 rotate, grinding of the peripheral parts of the pulverizers 2 and 3 is performed.
  • the coarsely pulverized product ground and coarsely pulverized in Part 5 is sheared, crushed and pulverized between the pulverized surfaces 2b and 3b in the pulverized part 6, and the pulverized product with a small particle size is 2g, 3g on the peripheral side rough surface processed part. Further, it is further finely pulverized to form a powder frame 20 made of finely pulverized material.
  • FIG. 6 is a longitudinal sectional view showing a pulverized material production apparatus of Example 4.
  • the basic configuration of the pulverized material manufacturing apparatus 1 of this example is the same as that of Example 1.
  • the pulverizers 2 and 3 are arranged in the horizontal direction, and the drive unit M and the gantry 13 are also in the horizontal direction.
  • the ground material take-out section 18 and the hopper 25 are arranged in the same manner as in FIG. 1, and the raw material supply section 4 is integrated with the supply path 26.
  • the method for producing a pulverized product using the above apparatus 1 is basically the same as that in FIG. 1, and the same effect as in FIG. 1 can be obtained.
  • FIG. 7 shows the particle size distribution of the flour of hard wheat “Kitano Chiori” prepared using a diamond-coated mortar with the apparatus of FIG.
  • the seed coat and the Aleurone layer were ground, resulting in a fine powder with a median diameter of 0.025 mm and an average grain size of 0.037 mm.
  • a flour could be prepared.
  • FIG. 8 shows the particle size distribution of hard wheat “Kitano Chiori” prepared using the same type of die without electrodeposition of diamond in the apparatus of FIG.
  • the ground surface and the back ground surface cut by a lathe are smooth surfaces, so it is difficult to pulverize the seed coat and the Aleurone layer, and the mode diameter appears at a position of 0.128 mm.
  • the 0.025mm peak in the endosperm part appears, so the particle size distribution consists of two peaks.
  • the average particle size was 0.096 mm.
  • the present invention can be applied to food materials such as wheat, rice, buckwheat, and soybean, and other pulverized materials, in particular, a method, an apparatus, and a pulverized material for pulverizing a granular material.
  • the method can be applied to a method, an apparatus, and a pulverized product for producing a pulverized product having a uniform particle size by grinding and grinding the surface of the pulverized product particle by a pair of pulverizers arranged opposite to each other. .
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view showing an apparatus for producing a pulverized product of Example 1.
  • FIG. 2 is a front view of a crusher 2 of Example 1.
  • FIG. 3 is a rear view of the crusher 2 of Example 1.
  • FIG. 4 is a front view of a crusher 2 of Example 2.
  • FIG. 5 is a front view of a crusher 2 of Example 3.
  • FIG. 6 is a longitudinal sectional view showing an apparatus for producing a pulverized product of Example 4.
  • FIG. 7 is a particle size distribution diagram of wheat flour by the pulverized product production apparatus of Example 2.
  • FIG. 8 is a particle size distribution diagram of flour by the pulverized product production apparatus of Comparative Example 1. Explanation of symbols

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Crushing And Grinding (AREA)

Abstract

 簡単な装置と操作により、穀類粒子のように軟質の薄膜を有する被粉砕物を粉砕する場合でも、効率よく軟質の薄膜を破壊して微粉化することができ、これにより粒度のそろった微粒子の粉砕物を得ることができる粉砕物の製造方法、装置および粉砕物を提供する。  中央部に研削面2a、3aおよび周辺部に粉砕面2b、3bを有する1対の粉砕盤2、3を対向させて、対向面間に研削部5および粉砕部6を形成し、駆動装置Mにより少なくとも一方の粉砕盤2を回転させ、原料供給部4から被粉砕物10を研削部に供給し、供給された被粉砕物粒子の表面を研削部5で研削するとともに粗粉砕し、粗粉砕物を粉砕部6で粉砕し、粉砕部取出部18から粉砕物20を取り出す。

Description

粉砕物の製造方法、装置および粉砕物
技術分野
[0001] 本発明は、小麦、米、そば、大豆等の食品原料、その他の被粉砕物、特に粒状の 被粉砕物を粉砕して、粉砕物を製造する方法、装置および粉砕物に関し、さらに詳 細には対向して配置された 1対の粉砕盤により、被粉砕物粒子の表面を研削するとと もに粉砕して、粒度のそろった粉砕物を製造する方法、装置および粉砕物に関する ものである。
背景技術
[0002] 生物、有機物、化学物質等の食品原料、その他の被粉砕物を粉砕して、粉砕物を 製造する方法として、石臼のように対向して配置された 1対の粉砕盤により食品原料 等の被粉砕物を粉砕して粉砕物を製造する方法がある。この方法では、対向して配 置された 1対の粉砕盤間に食品等の原料被粉砕物を供給し、少なくとも一方の粉砕 盤を回転させることにより、粉砕盤間で被粉砕物を粉砕して粉砕物を製造している。
[0003] 石臼の粉砕面は、中央部側から放射方向に溝が形成されており、中央部側の偏心 位置に設けられた原料供給部から被粉砕物を粉砕盤間に供給し、中央部側で粗粉 砕するとともに、順次周辺部側に送り出して、周辺部側で微粉砕するように構成され ている。しかし小麦、そば、大豆等の穀類粒子は表面に軟質の薄い表皮を有するが 、このような軟質の薄膜を有する穀類粒子を粉砕すると、内部の胚乳部等の硬度の 高 、部分は微粉砕することが可能であるが、軟質の薄膜部分は微粉砕されることなく 、粒度の大きいまま粉砕盤間を擦り抜けて周辺部側から取り出される。
[0004] 従って、このような粉砕方法では、全体として粒度のそろった微粒子の粉砕物を得 ることができない。またこのような粉砕方法において、装置を小型化して効率を高くす るためには、鉄製の粉砕盤を用い、これを高速回転させることが考えられる力 この場 合でも、薄い表皮の部分は微粉砕できるように粉砕することは困難である。このほか ロール式、その他の粉砕装置の場合でも、同様の問題点がある。
[0005] また粉砕盤回転型の粉砕装置を高速回転させると、発熱および酸化により、原料の 成分が変質し、得られる粉砕物の香り、風味、食感などの品質が低下する。このような 粉砕盤回転型の粉砕装置では、一方の粉砕盤を駆動装置により回転させる構成に なっており、駆動側の粉砕盤は回転し、その駆動機構が複雑であるため、駆動側を 冷却するのは困難である。反対側、すなわち固定側の粉砕盤は容易に冷却できるが 、回転側の粉砕盤に冷却効果が及びにくぐ粉砕物の品質の低下を防止するのは困 難である。
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0006] 本発明の課題は、簡単な装置と操作により、穀類粒子のように軟質の薄膜を有する 被粉砕物を粉砕する場合でも、効率よく軟質の薄膜を破壊して微粉ィ匕することができ 、これにより粒度のそろった微粒子の粉砕物を得ることができる粉砕物の製造方法、 装置および粉砕物を提供することである。
課題を解決するための手段
[0007] 本発明は次の粉砕物の製造方法、装置および粉砕物である。
(1) 中央部に研削面および周辺部に粉砕面を有する 1対の粉砕盤を対向させて 、対向面間に研削部および粉砕部を形成し、
駆動装置により少なくとも一方の粉砕盤を回転させ、
原料供給部から被粉砕物を研削部に供給し、
供給された被粉砕物粒子の表面を研削部で研削するとともに粗粉砕し、 研削および粗粉砕された粗粉砕物を粉砕部で粉砕し、
粉砕部から粉砕物を取り出す
粉砕物の製造方法。
(2) 研削面は研磨剤層を有する上記(1)記載の方法。
(3) 研磨剤層が砲粒の固着層からなる上記(2)記載の方法。
(4) 少なくとも一方の研削面は、粉砕面側の基準研削面よりも低くなつた後退研 削面を中央部側に有し、後退研削面側力 基準研削面の周辺部に向けて伸びる被 粉砕物通路を有する上記(1)な 、し (3)の 、ずれかに記載の方法。
(5) 粉砕面は、円弧状細溝を有する上記(1)ないし (4)のいずれかに記載の方法 (6) 少なくとも一方の粉砕面の円弧状細溝は、エネルギービーム加工による溝で ある上記(5)記載の方法。
(7) 粉砕盤を隣接して設けられた冷却部により冷却する上記(1)な ヽし (6)の 、 ずれかに記載の方法。
(8) 中央部に研削面および周辺部に粉砕面を有し、対向面間に被粉砕物粒子の 表面を研削部で研削するとともに粗粉砕する研削部、および粗粉砕された粗粉砕物 を粉砕する粉砕部を形成する 1対の粉砕盤と、
少なくとも一方の粉砕盤を回転させる駆動装置と、
被粉砕物を研削部に供給する原料供給部と、
粉砕部から粉砕物を取り出す粉砕物取出部と
を備えた粉砕物の製造装置。
(9) 研削面は研磨剤層を有する上記 (8)記載の装置。
(10) 研磨剤層が砲粒の固着層からなる上記(9)記載の装置。
(11) 少なくとも一方の研削面は、粉砕面側の基準研削面よりも低くなつた後退研 削面を中央部側に有し、後退研削面側力 基準研削面の周辺部に向けて伸びる被 粉砕物通路を有する上記(8)な 、し(10)の 、ずれかに記載の装置。
(12) 粉砕面は、円弧状細溝を有する上記(8)ないし(11)のいずれかに記載の 装置。
(13) 少なくとも一方の粉砕面の円弧状細溝は、エネルギービーム加工による溝 である上記( 12)記載の装置。
(14) 粉砕盤を冷却するように隣接して設けられた冷却部を備えた上記 (8)ないし ( 13)の 、ずれかに記載の装置。
(15) 上記(1)ないし(7)のいずれかに記載の方法によって得られる粉砕物。
(16) 上記(15)記載の方法によって得られる粉砕物を含む加工品。
本発明において、粉砕の対象となる被粉砕物は、粉砕できるものであれば制限は なぐ小麦、米、そば、大豆等の食品原料、ならびに生物、有機物、化学物質等のそ の他の原料が挙げられる。これらの中では、小麦、そば、大豆のように表面に軟質の 薄 、表皮を有する穀類粒子、その他の軟質の薄膜を有する粒子状物が被粉砕物と して適している力 これらに限らない。
[0009] 本発明の粉砕物の製造方法に用いるための粉砕物の製造装置は、中央部に研削 面および周辺部に粉砕面を有し、対向面間に被粉砕物粒子の表面を研削部で研削 するとともに粗粉砕する研削部、および粗粉砕された粗粉砕物をせん断、破砕して粉 砕する粉砕部を形成する 1対の粉砕盤と、少なくとも一方の粉砕盤を回転させる駆動 装置と、被粉砕物を研削部に供給する原料供給部と、粉砕部から粉砕物を取り出す 粉砕物取出部とを備えた粉砕物の製造装置である。
[0010] 1対の粉砕盤は鉄、その他の金属により盤状に形成される。円盤状に形成するのが 好ましいが、他の形状でもよい。 1対の粉砕盤の対向面は、それぞれ中央部に研削 面および周辺部に粉砕面を有する。これにより、これらの粉砕盤を対向させたとき、対 向面間に、研削面により研削部が中央部に形成され、粉砕面により粉砕部が周辺部 に形成される。粉砕面のさらに周辺部に粗面加工部を形成すると、さらに微粉砕する ことができる。少なくとも一方の粉砕盤の研削面は、粉砕面側の基準研削面よりも低く なった後退研削面を中央部側に有するように、段差状に形成されているのが好まし い。この場合、後退研削面側カゝら基準研削面の周辺部に向けて伸びる被粉砕物通 路を基準研削面に形成するのが好ましい。後退研削面は複数の段差状に形成され ていてもよい。
[0011] 粉砕面のさらに周辺部に粗面加工部を形成する場合、研磨剤の粒子を高速で対 象物に衝突させることにより、金属臼の表面がエッチングされるブラスト加工などによ り、粗面加工部を形成することができる。研磨剤等のメディアを液体 (水)と混合した 状態で吹き付ける冷間加工である湿式 (ウエット)ブラスト、あるいは研磨剤等のメディ ァなどを直接空気と共に吹き付ける熱間加工である乾式 (ドライ)ブラストのどちらを用 いてもよいが、超微粉末の粉砕物を得るためには、湿式ブラストによるエッチングが 望ましい。粗面加工を施すことにより、金属臼表面の硬度を変化させ、強度を向上さ せるピーニング効果を得られる。スチールグリッドを研削材に用いると、鋭角のメディ ァによる強力なノミ作用により深い粗面が得られ、耐久性が向上する。
[0012] 粉砕盤を対向させて配置したとき、周辺部の粉砕部の粉砕面の間隔は、取り出され る粉砕物の粒度により決まる力 一般的には 0. 005〜2mm、好ましくは 0. 01〜0. 2mmとなるように構成することができる。中央部側の研削部の研削面の間隔は、供 給される被粉砕物の粒度により決まる力 一般的には 0. 5〜20mm、好ましくは 1〜 10mmとなるように構成することができる。研削部に後退研削面を形成する場合は、 後退研削面の間隔は、供給される被粉砕物の粒度により決まる力 一般的には 0. 2 〜2mm、好ましくは 0. 5〜lmmとなるように構成することができる。上記の各間隔は それぞれ全域にぉ 、て同間隔であってもよ!/、が、中央部側力 周辺部側に 、くに従 つて狭くなるようにしてもよい。
[0013] 研削部を形成する研削面は、被粉砕物粒子の表面を研削して、表面に形成された 軟質の薄い表皮等の軟質の薄膜を破壊し、あるいはひびを入れるとともに、被粉砕 物粒子の全部または一部を粗粉枠するように構成される。研削面は粉砕盤を構成す る材質により一体的に構成することもできるが、粉砕盤を構成する材質よりも硬度の 高い材質により構成するのが好ましい。このような研削面としては、ダイヤモンド粒子 、 CBN (窒化ホウ素)粒子、 WA (白色酸ィ匕アルミナ)粒子等の砥粒を含む研磨剤層 を有するものが挙げられる。研磨剤層としては、ダイヤモンド粒子、 CBN粒子、 WA 粒子等の砥粒を、 Ni等の金属の電着または無電着メツキ層、その他の固着材により 研削面に固着した固着層力もなるものが好ましい。ダイヤモンド粒子、 CBN粒子、 W A粒子等の砥粒粒子の粒径は 0. 005〜0. 5mm、好ましくは 0. 05〜0. 4mm、メッ キ層等の固着材層の厚み ίま 0. 005〜0. 3mm、好ましく ίま 0. 025〜0. 25mmで、 これらの砲粒粒子が不定形の粒子状でサンドぺーパ状に突出するように固着層を形 成するのが好ましい。研磨剤層を形成した研削面の上面は、粉砕面と同一面としても よぐまた傾斜状で連続してもよい。
[0014] 研削部に後退研削面を形成する場合、後退研削面と基準研削面の固着層は同一 のものでもよく、また異なるものでもよい。異なる場合は、後退研削面は基準研削面よ りも粒度が粗いのが好ましい。研磨剤粒子を用いる場合、後退研削面の研磨剤粒子 の粒径は基準研削面の研磨剤粒子の粒径よりも大粒径のものが好ま 、。後退研削 面に形成する研磨剤層として、ダイヤモンドソーのような周辺部に切込のあるディスク を取り付けると、被粉砕物粒子が回転しやすくなり、薄膜の破壊、あるいはひび入れ の効果が高くなり好ましい。基準研削面に形成する被粉砕物通路は、後退研削面側 力 基準研削面の周辺部に向けて伸びる力 後退研削面側は後退研削面に近い深 さで連絡し、周辺部側は基準研削面の周辺部より若干手前まで、その先端側に向け て次第に幅および深さが小さくなるように、円弧状、放射状に伸びる深溝であるのが 好ましい。この被粉砕物通路は、研磨剤粒子等による研削面を形成せず、滑らかな 凹溝であるのが好ましい。
[0015] 粉砕盤の周辺部に形成される粉砕面は、中心側 (研削部側)から周辺側に放射状 に伸びる円弧状細溝を有するものが好ましい。この円弧状細溝は、粉砕盤の回転に 応じて粉砕盤上で観察される微粉末の流れにほぼ一致する円弧状(回転中心から粒 子が全方向に放射されたときに形成される渦巻状)の溝であるものが好ましい。ここで 円弧状とは、円弧、だ円弧、スパイラル状等の円弧に似た形状のものを意味する。粉 砕面に形成される円弧状細溝は、幅 0. 01-0. 5mm、好ましくは 0. 05-0. 3mm 、深さ 0. 05〜lmm、好ましくは 0. 1〜0. 3mmであり、フライス盤カ卩ェ等の機械加 ェ、あるいはレーザー加工、ウォータジェット加工等のエネルギービーム加工、その 他の加工方法により形成することができる。少なくとも一方の粉砕盤の粉砕面の円弧 状細溝は、レーザー加工による溝であるものが好まし 、。
[0016] 1対の粉砕盤は、それぞれ上記で異なる構成とすることを示した点以外はほぼ同形 状で作成し、これらを重ね合わせて粉砕盤対として用いられる。このとき粉砕部の粉 砕面に形成される円弧状細溝は、交差する方向に重ね合わせられる。このような粉 砕盤対は、縦方向、横方向または斜め方向など、任意の方向に配置することができ る。特に縦方向、または縦方向に近い斜め方向に配置すると、粉砕物の取出が容易 になるので好ましい。上記の 1対の粉砕盤のうち、一方の粉砕盤を駆動装置に接続し て回転式とする。他方の粉砕盤は回転させないで固定式とすると、冷却部および原 料供給部の配置が容易となり好ま 、が、回転式としてもょ 、。
[0017] 原料供給部は駆動装置に接続しない方(固定式)の粉砕盤に接続し、この粉砕盤 を通して被粉砕物を研削部に供給するように構成することができる。原料供給部の接 続位置は固定式の粉砕盤の中央部とすることができるが、偏心させてもよい。粉砕物 取出部は粉砕盤の周辺部に設けられるが、粉砕盤の周辺にそって環状通路を設け、 回転式の粉砕盤の周辺部に設けられた搔取片を環状通路内で回転させて粉砕物を 搔き集め、粉砕物取出部力も取り出すようにすることができる。
[0018] 上記の粉砕盤は、回転による摩擦熱により高温となるので、冷却部により冷却する ように構成することができる。この場合、全体を冷却するには装置が大型化するので 、それぞれの粉砕盤を、それぞれ隣接して設けられた冷却部により冷却するように構 成するのが好ましい。このとき回転式の粉砕盤は、水冷式ではシールが困難である ので、圧縮気体の断熱膨張により冷却すると、その気体を研削部および粉砕部に導 入して被粉砕物および粉砕物を冷却できるので好ましい。気体としては、空気が安価 であるが、不活性気体でもよい。
[0019] 固定式の粉砕盤は、ジャケットに冷媒を通すことにより、例えば水冷式でシールする ことができる。この場合、断熱膨張冷却による冷却温度を 10〜― 30°C、好ましくは 0 〜― 5°C、冷媒の冷却による冷却温度を 10〜― 30°C、好ましくは 0〜― 20°Cとする ことにより、圧縮気体の断熱膨張冷却による結露を防止して、被粉砕物および粉砕物 を冷却し、品質の劣化を防止できるので好ま U、。
[0020] 本発明の粉砕物の製造方法は、上記のような装置により、 1対の粉砕盤の対向する 粉砕面間に研削部および粉砕部を形成し、駆動装置により一方の粉砕盤を回転さ せ、原料供給部から原料を研削部に供給し、供給された被粉砕物粒子の表面を研 削部で研削するとともに粗粉砕し、研削および粗粉砕された粗粉砕物を粉砕部でせ ん断、破砕して粉砕し、粉砕部カゝら粉砕物を粉砕物取出部に取り出すことにより、粉 砕物が製造される。
[0021] 研削部では粉砕盤の回転により、研削面によって被粉砕物粒子の表面を研削して 、表面に形成された軟質の薄い表皮等の軟質の薄膜を破壊し、あるいはひびを入れ るとともに、被粉砕物粒子の全部または一部を粗粉砕する。研削面として、ダイヤモ ンド粒子、 CBN粒子、 WA粒子等の砥粒を含む研磨剤層を有するものを採用すると 、研削面力 突出する不定形の粒子が薄膜に突き刺さって破壊しやすくなる。研削 面間の被粉砕物粒子は、一方の粉砕盤の回転により、全部または一部を粗粉砕され 、粉砕部における粉砕が容易になる。
[0022] 研削部に後退研削面を形成した場合、後退研削面間 (対向面は後退研削面でなく てもよい)は基準研削面間より間隔が大きいので、この部分で大粒径粒子の粗粉砕 が起こり、基準研削面間で小粒径粒子の粗粉砕が起こる。基準研削面に被粉砕物 通路を形成すると、後退研削面側から基準研削面の周辺部に向けて大粒径粒子が 移動しながら、一部ずつ粗粉砕されて基準研削面間に移動して小粒径になる。後退 研削面側は後退研削面とほぼ同じ深さで連絡し、周辺部側は基準研削面の周辺部 より若干手前まで、その先端側に向けて次第に幅および深さが小さくなる円弧状、放 射状に伸びる深溝とすることにより、基準研削面間への移動を均一化することができ る。この場合、この被粉砕物通路は、研磨剤粒子等による研削面を形成せず、滑らか な凹溝とすることにより、被粉砕物通路における閉塞を防止できるので好ましい。
[0023] 粉砕盤の周辺部に形成される粉砕部では、研削部で研削および粗粉砕された粗 粉砕物が粉砕面間でせん断、破砕されて粉砕され、小粒径の粉砕物が形成される。 このとき研削部で破壊され、あるいはひびを入れられた薄 ヽ表皮等の軟質の薄膜も 粉砕面間でせん断、破砕されることにより小粒径に粉砕され、全体が均一な小粒径 の粉砕物となる。粉砕面が中心側 (研削部側)から周辺側に放射状に伸びる円弧状 細溝を有する場合、円弧状細溝によりせん断、破砕効果が大きくなり、破砕効率が高 くなる。特にレーザー加工、ウォータジェット加工等のエネルギービームカ卩ェによる円 弧状細溝はエッジ部がシャープであるため、せん断、破砕効果が大きい。
[0024] 粉砕盤を冷却部により冷却することにより、被粉砕物および粉砕物を冷却でき、これ により品質の劣化を防止できる。冷却部として、それぞれ粉砕盤に隣接して設けられ た冷却部を用いることにより、それぞれの粉砕盤に適した冷却を行うことができる。す なわち回転式の粉砕盤は、圧縮気体の断熱膨張により冷却すると、シールを厳重に する必要がなぐその気体を研削部および粉砕部に導入して被粉砕物および粉砕物 を冷却できるので好ましい。固定式の粉砕盤は、ジャケットに冷媒を通すことにより、 例えば水冷式でシールすることにより、簡単な装置と操作で低温にまで冷却するがで きる。
[0025] 粉碎物は粉碎盤粉碎部カゝら粉碎物取出部に取り出される。粉碎物取出部は粉碎 盤の周辺部に設けられるが、粉砕盤の周辺にそって環状通路を設け、回転式の粉砕 盤の周辺部に搔取片を設けた場合、粉砕盤の回転式により搔取片を環状通路内で 回転させて粉砕物を搔き集め、粉砕物取出部力も取り出すことができる。この場合、 冷却用気体を環状通路に導入することにより、粉砕物の取り出を促進することができ る。
[0026] 本発明の粉砕物は、上記の方法により得られる粉砕物であり、穀類粒子のような軟 質の薄膜を有する場合でも、全体が均一な粒径の微粒子が得られる。
本発明の加工品は、上記の微粒子の粉砕物を含む加工品であり、全体が均一な 粒径の微粒子により、優れた品質の加工品が得られる。
[0027] 本発明の粉砕物の製造方法によれば、香り成分、栄養成分、酵素活性に富む種皮 部を低温で粉砕することができるため、香りや風味に優れ、栄養成分含量が多ぐ酵 素活性の高い高品質な粉砕物、加工原料および加工品を製造できる。また、本発明 の方法による粉砕物、加工原料および力卩ェ品は、 a アミラーゼ、 GOT (グルタミン 酸ォキザ口酢酸トランスアミナーゼ)などの酵素活性を良く保持しているため、ドライケ ミストリー法を用いたひ一アミラーゼ活性を測定することにより、雨害や湿害により増 加するフザリウムなどの微生物に起因する DON (デォキシュバレノール)などのマイコ トキシンの評価に利用することができる。
発明の効果
[0028] 以上のとおり、本発明によれば、中央部に研削面および周辺部に粉砕面を有する 1 対の粉砕盤を対向させて、対向面間に研削部および粉砕部を形成し、駆動装置によ り少なくとも一方の粉砕盤を回転させ、原料供給部から被粉砕物を研削部に供給し、 供給された被粉砕物粒子の表面を研削部で研削するとともに粗粉砕し、研削および 粗粉砕された粗粉砕物を粉砕部でせん断、破砕して粉砕し、粉砕部から粉砕物を取 り出すようにしたので、簡単な装置と操作により、穀類粒子のように軟質の薄膜を有 する被粉砕物を粉砕する場合でも、効率よく軟質の薄膜を破壊して微粉ィ匕することが でき、これにより粒度のそろった微粒子の粉砕物を得ることができる。
発明を実施するための最良の形態
[0029] 以下、本発明の実施の形態を図面により説明する。
図 1は実施例 1の粉砕物の製造装置を示す縦断面図、図 2は粉砕盤 2の正面図で 、図 1の左上側から見た図、図 3はその背面図で、図 1の右下側から見た図である。 [0030] 図 1ないし図 3において、粉砕物の製造装置 1は、傾斜状に対向して配置された 1 対の粉砕盤 2、 3を有する。一方の粉砕盤 2は駆動装置 Mに接続して回転式とされて いる。他方の粉砕盤 3は固定式とされ、原料供給部 4に接続している。粉砕盤 2、 3は それぞれ中央部に研削面 2a、 3aおよび周辺部に粉砕面 2b、 3bを有し、それらの対 向面間に研削部 5および粉砕部 6を形成している。一方の粉砕盤 3の研削面 3aは全 体が同一面に形成されているが、他方の粉砕盤 2の研削面 2aは、粉砕面 2b側の基 準研削面 2cよりも低くなつた後退研削面 2dを中央部側に有するように段差状に形成 され、後退研削面 2d側から基準研削面 2cの周辺部に向けて伸びる被粉砕物通路と しての円弧状、放射状の深溝 2eが、先端側に向けて次第に幅および深さが小さくな るように、基準研削面 2cに形成されている。研削面 2a、 3a (基準研削面 2cおよび後 退研削面 2dを含む)には、ダイヤモンド粒子カゝらなる砥粒を金属層の電着 (Niメツキ) で固定した研磨剤層 7が形成されて 、るが、深溝 2eには形成されて 、な 、。
[0031] 粉砕盤 2、 3の周辺部に形成される粉砕面 2b、 3bは、中心側 (研削部 5側)力 周 辺側に放射状に伸びる円弧状細溝 2f、 3fが形成されている。この円弧状細溝 2f、 3f は、粉砕盤 2の回転に応じて粉砕盤 2、 3上で観察される微粉末の流れにほぼ一致 する円弧状(回転中心から粒子が全方向に放射されたときに形成される渦巻状)の 溝とされている。粉砕盤 2の円弧状細溝 2fは、レーザー加工により形成されている。
[0032] 粉砕盤 3の研削面 3aは、全体が同一面に、研削面 2aの基準研削面 2cと同様に形 成されており、後退研削面は形成されていないが、研削面 3aの中央部に原料供給 部 4が接続している。粉砕盤 3の円弧状細溝 3fは、フライス盤加工により粉砕盤 2の 円弧状細溝 2fと同方向の円弧状細溝に形成されている力 レーザー加工により形成 されているものでもよい。 1対の粉砕盤 2、 3は、それぞれ上記で異なる構成とすること を示した点以外はほぼ同形状とされて ヽるので、これらを重ね合わせて粉砕盤対とし たとき、粉砕部 6の粉砕面 2b、 3bに形成される円弧状細溝 2f、 3fが交差する方向に 重ね合わせられる。
[0033] 粉砕盤 2の背面には、図 3に示すように、駆動ピン穴 8が形成され、駆動装置 Mの 駆動ピン 9が係合して回転させられるようになつている。また粉砕盤 2の背面には、放 射渦巻き状の冷却溝 11が中心側力 周辺側に達するように形成され、冷却気体噴 出部材 12a、 12bに対向するように構成されている。冷却気体噴出部材 12a、 12bは 架台 13に取り付けられ、圧縮気体発生装置 14に連絡している。粉砕盤 2の外周面に は、搔取片 15が取付部材 16により取り付けられており、粉砕盤 2の周辺にそって形 成された環状通路 17で回転させて粉砕物 20を搔き集め、粉砕盤 2、 3の下部に配置 された粉砕物取出部 18から取り出すように構成されている。
[0034] 粉砕盤 3の周辺部端部と架台 13との間には気密シール 21が設けられて、気密状 態が保たれている。粉砕盤 3の周辺部下部と架台 13との間にはスぺーサ 22が設けら れて、粉砕盤 2、 3間の間隔が一定に保たれている。粉砕盤 3の背面にはジャケット 2 3が設けられて、内部に冷媒 24を通して冷却するようにされている。原料供給部 4に は、ホッパー 25から被粉砕物 10を供給する供給路 26が連絡し、その連絡部には被 粉砕物 10の有無を検出するセンサ 27が設けられている。
[0035] 上記の装置による粉砕物の製造方法は、 1対の粉砕盤 2、 3の対向する粉砕面間に 研削部 5および粉砕部 6を形成し、駆動装置 Mにより一方の粉砕盤 2を回転させる。 そしてホッパー 25および供給路 26を通して、原料供給部 4から原料の被粉砕物 10 を研削部 5に供給し、供給された被粉砕物粒子の表面を研削面 2a、 3aで研削すると ともに、被粉砕物粒子を粗粉砕する。そして研削および粗粉砕された粗粉砕物を粉 砕部 6でせん断、破砕して粉砕し、粉砕部 6から出る粉砕物 20を環状通路 17内で搔 取片 15を回転させて粉砕盤 2、 3の下部に搔き集め、粉砕物取出部 18から取り出す 。図 1では、粉砕盤 2の周辺部下側と架台 13の間隔は大きく図示されているが、実際 にはこの間隔を小さくし、しかも冷却気体噴出部材 12a、 12bからの噴気が流れるた め、粉砕物による閉塞は防止される。
[0036] 研削部 5では粉砕盤 2の回転により、研削面 2a、 3aによって被粉砕物粒子の表面 を研削して、表面に形成された軟質の薄い表皮等の軟質の薄膜を破壊し、あるいは ひびを入れるとともに、被粉砕物粒子の全部または一部を粗粉砕する。研削面として 、ダイヤモンド粒子等の砥粒を含む研磨剤層を有するものを採用することにより、研 削面 2a、 3aから突出する不定形の砲粒粒子が薄膜に突き刺さって破壊しやすくなり 、研削面 2a、 3a間の被粉砕物粒子は、粉砕盤 2の回転により、全部または一部を容 易に粗粉砕することができる。 [0037] 粉砕盤 2の研削面 2aに後退研削面 2dを形成し、後退研削面 2dと対向する研削面 3a間は、基準研削面 2cと対向する研削面 3a間より間隔が大きいので、この部分で大 粒径粒子の粗粉砕が起こり、基準研削面 2cと対向する研削面 3a間で小粒径粒子の 粗粉砕が起こる。基準研削面 2cに被粉砕物通路として深溝 2eを形成しているため、 後退研削面 2d側カゝら基準研削面 2cの周辺部に向けて大粒径粒子が移動しながら、 一部ずつ粗粉砕されて基準研削面 2c、研削面 3a間に移動して小粒径になる。深溝 2eは後退研削面 2d側は後退研削面 2dとほぼ同じ深さで連絡し、周辺部側は基準 研削面 2cの周辺部より若干手前まで、その先端側に向けて次第に幅および深さが 小さくなる円弧状、放射状に伸びる深溝 2eとすることにより、基準研削面 2c間への移 動を均一化することができる。この場合、この被粉砕物通路は、研磨剤粒子等による 研削面を形成せず、滑らかな凹溝としているため、円弧状細溝 2fにおける閉塞を防 止できる。
[0038] 粉砕盤 2、 3周辺部の粉砕部 6では、研削部 5で研削および粗粉砕された粗粉砕物 が粉砕面 2b、 3b間でせん断、破砕されて粉砕され、小粒径の粉砕物 20が形成され る。このとき研削部 5で破壊され、あるいはひびを入れられた薄い表皮等の軟質の薄 膜も粉砕面 2b、 3b間でせん断、破砕されることにより小粒径に粉砕され、全体が均 一な小粒径の粉砕物となる。粉砕面 2b、 3bが中心側から周辺側に放射状に伸びる 円弧状細溝 2f、 3fを有するため、円弧状細溝 2f、 3fによりせん断、破砕による粉砕 効果が大きくなり、破砕効率が高くなる。特に円弧状細溝 2fはレーザー加工による円 弧状細溝であるため、エッジ部がシャープになり、せん断、破砕による粉砕効果が大 きい。
[0039] 粉砕盤 2、 3は冷却部により冷却されるため、被粉砕物 10および粉砕物 20を冷却 でき、これにより品質の劣化を防止できる。冷却部としては、それぞれ粉砕盤 2、 3に 隣接して設けられた冷却部を用いるため、それぞれの粉砕盤 2、 3に適した冷却を行 うことができる。すなわち回転式の粉砕盤 2は、圧縮気体発生装置 14で発生する圧 縮気体を、冷却気体噴出部材 12a、 12bから冷却溝 11に噴出して断熱膨張させるこ とにより、粉砕盤 2が冷却される。これにより回転式の装置でも、水冷式のようにシー ルを厳重にする必要がなぐその気体により低温の粉砕盤 2から研削部 5および粉砕 部 6の被粉砕物および粉砕物を冷却することができるとともに、環状通路 17に導入す ることにより、粉砕物の取り出を促進することができる。固定式の粉砕盤 3は、ジャケッ ト 23に冷媒 24を通すことにより、例えば水冷式でシールすることにより、簡単な装置 と操作で、マイナス数十。 Cの低温にまで冷却することができる。
[0040] 図 4は実施例 2の粉砕物の製造装置の粉砕盤 2の正面図である。この実施例の粉 砕盤 2の基本的な構成は実施例 1と同様であるが、研削面 2aの後退研削面 2dは、周 辺部に切込 28のあるダイヤモンドディスク (ダイヤモンドソー) 29を、取付ねじ(図示 省略)で取り付けることにより形成されている。基準研削面 2c、その他の構成は図 2と 同様である。
[0041] 上記の装置による粉砕物の製造方法は、基本的には図 1と同様であるが、粉砕盤 2 の回転に伴って後退研削面 2dのダイヤモンドディスク 29が回転すると、被粉砕物粒 子が切込 28に引かかって回転しやすくなり、研削部 5における薄膜の破壊、あるいは ひびを入れの効果が高くなり、粉砕部 6における粗粉砕物のせん断、破砕による粉砕 効果が高くなる。
[0042] 図 5は実施例 3の粉砕物の製造装置の粉砕盤 2の正面図である。この実施例の粉 砕盤 2の基本的な構成は実施例 2と同様であるが、粉砕面 2bの円弧状細溝 2fは中 心側から周辺側の端部より内側の部分まで放射状に伸びて、粉砕面 2bが中心側か ら周辺側の端部より内側の部分までの領域に限定され、粉砕面 2bよりさらに周辺側 の部分に、粗面加工部 2gが形成されている。粉砕盤 3の粉砕面 3bの円弧状細溝 3f は中心側力も周辺側の端部より内側の部分まで放射状に伸びて、粉砕面 3bが中心 側から周辺側の端部より内側の部分までの領域に限定され、粉砕面 3bよりさらに周 辺側の部分に、粗面加工部 3g (図示省略)が形成されている。 30は取付ねじである 。他の構成は図 4と同様である。
[0043] 上記の装置による粉砕物の製造方法は、基本的には図 1、図 2と同様であるが、粉 砕盤 2、 3の回転に伴って、粉砕盤 2、 3周辺部の研削部 5で研削および粗粉砕され た粗粉砕物が、粉砕部 6で粉砕面 2b、 3b間でせん断、破砕されて粉砕され、小粒径 の粉砕物が周辺側の粗面加工部 2g、 3g間に入ってさらに微粉砕され、微粉砕物か らなる粉枠物 20が形成される。 [0044] 図 6は実施例 4の粉砕物の製造装置を示す縦断面図である。この実施例の粉砕物 の製造装置 1の基本的な構成は実施例 1と同様であるが、粉砕盤 2、 3が水平方向に 配置され、それに伴って駆動装置 M、架台 13なども水平方向に配置されているが、 粉砕物取出部 18、ホッパー 25などは図 1と同様の配置とされ、原料供給部 4は供給 路 26と一体ィ匕している。
上記の装置 1による粉砕物の製造方法は、基本的には図 1と同様であり、図 1と同 様の効果が得られる。
[0045] 図 7は、図 4の装置により、ダイヤモンド電着を施した臼を用いて調製した硬質小麦 「キタノ力オリ」の小麦粉の粒度分布を示す。平均粒度 0. 12mmのダイヤモンド砥粒 を研削面と後退研削面に電着した結果、種皮部とァリューロン層部が研削され、中位 径が 0. 025mm,平均粒度が 0. 037mmの微粉末の小麦粉を調製できた。
[0046] 図 8は、図 4の装置において、ダイヤモンド電着を施さない同型の臼を用いて調製 した硬質小麦「キタノ力オリ」の小麦粉の粒度分布を示す。旋盤で切削した研削面と 後退研削面は、滑らかな平面であるため種皮部とァリューロン層の粉砕が困難で、粒 度が 0. 128mmの位置に最頻径が現れる。また、胚乳部の 0. 025mmのピークが現 れるため粒度分布が 2つの山で構成される。本実施例では、平均粒度が 0. 096mm であった。
[0047] 以上のとおり、本発明によれば、簡単な装置と操作により、穀類粒子のように軟質の 薄膜を有する被粉砕物を粉砕する場合でも、効率よく軟質の薄膜を破壊して微粉ィ匕 することができ、これにより粒度のそろった微粒子の粉砕物を得ることができることが ゎカゝる。
産業上の利用可能性
[0048] 本発明は、小麦、米、そば、大豆等の食品原料、その他の被粉砕物、特に粒状の 被粉砕物を粉砕して、粉砕物を製造する方法、装置および粉砕物に適用できる。特 に、対向して配置された 1対の粉砕盤により、被粉砕物粒子の表面を研削するととも に粉砕して、粒度のそろった粉砕物を製造する方法、装置および粉砕物に適用でき る。
図面の簡単な説明 [0049] [図 1]実施例 1の粉砕物の製造装置を示す縦断面図である。
[図 2]実施例 1の粉砕盤 2の正面図である。
[図 3]実施例 1の粉砕盤 2の背面図である。
[図 4]実施例 2の粉砕盤 2の正面図である。
[図 5]実施例 3の粉砕盤 2の正面図である。
[図 6]実施例 4の粉砕物の製造装置を示す縦断面図である。
[図 7]実施例 2の粉砕物の製造装置による小麦粉の粒度分布図である。
[図 8]比較例 1の粉砕物の製造装置による小麦粉の粒度分布図である。 符号の説明
[0050] 1 製造装置、 2、 3 粉砕盤、 2a、 3a 研削面
2b, 3b 粉砕面、 2c 基準研削面、 2d 後退研削面
2e 深溝、 2f、3f 円弧状細溝、 2g、3g 粗面加工部
4 原料供給部、 5 研削部、 6 粉砕部、 7 研磨剤層
8 駆動ピン穴、 9 駆動ピン、 10 被粉砕物
11 冷却溝、 12a、 12b 冷却気体噴出部材、 13 架台
14 圧縮気体発生装置、 15 搔取片、 16 取付部材
17 環状通路、 18 粉砕物取出部、 20 粉砕物
21 気密シール、 22 スぺーサ、 23 ジャケット
24 冷媒、 25 ホッパー、 26 供給路、 27 センサ
28 切込、 29 ダイヤモンドディスク、 30 取付ねじ

Claims

請求の範囲
[1] 中央部に研削面および周辺部に粉砕面を有する 1対の粉砕盤を対向させて、対向 面間に研削部および粉砕部を形成し、
駆動装置により少なくとも一方の粉砕盤を回転させ、
原料供給部から被粉砕物を研削部に供給し、
供給された被粉砕物粒子の表面を研削部で研削するとともに粗粉砕し、 研削および粗粉砕された粗粉砕物を粉砕部で粉砕し、
粉砕部から粉砕物を取り出す
粉砕物の製造方法。
[2] 研削面は研磨剤層を有する請求項 1記載の方法。
[3] 研磨剤層が砲粒の固着層からなる請求項 2記載の方法。
[4] 少なくとも一方の研削面は、粉砕面側の基準研削面よりも低くなつた後退研削面を 中央部側に有し、後退研削面側力 基準研削面の周辺部に向けて伸びる被粉砕物 通路を有する請求項 1な 、し 3の 、ずれかに記載の方法。
[5] 粉砕面は、円弧状細溝を有する請求項 1ないし 4のいずれかに記載の方法。
[6] 少なくとも一方の粉砕面の円弧状細溝は、エネルギービーム加工による溝である請 求項 5記載の方法。
[7] 粉砕盤を隣接して設けられた冷却部により冷却する請求項 1な!ヽし 6の ヽずれかに 記載の方法。
[8] 中央部に研削面および周辺部に粉砕面を有し、対向面間に被粉砕物粒子の表面 を研削部で研削するとともに粗粉砕する研削部、および粗粉砕された粗粉砕物を粉 砕する粉砕部を形成する 1対の粉砕盤と、
少なくとも一方の粉砕盤を回転させる駆動装置と、
被粉砕物を研削部に供給する原料供給部と、
粉砕部から粉砕物を取り出す粉砕物取出部と
を備えた粉砕物の製造装置。
[9] 研削面は研磨剤層を有する請求項 8記載の装置。
[10] 研磨剤層が砲粒の固着層からなる請求項 9記載の装置。
[11] 少なくとも一方の研削面は、粉砕面側の基準研削面よりも低くなつた後退研削面を 中央部側に有し、後退研削面側力 基準研削面の周辺部に向けて伸びる被粉砕物 通路を有する請求項 8な 、し 10の 、ずれかに記載の装置。
[12] 粉砕面は、円弧状細溝を有する請求項 8ないし 11のいずれかに記載の装置。
[13] 少なくとも一方の粉砕面の円弧状細溝は、エネルギービーム加工による溝である請 求項 12記載の装置。
[14] 粉砕盤を冷却するように隣接して設けられた冷却部を備えた請求項 8ないし 13の いずれかに記載の装置。
[15] 請求項 1な!、し 7の 、ずれかに記載の方法によって得られる粉砕物。
[16] 請求項 15記載の方法によって得られる粉砕物を含む加工品。
PCT/JP2006/305397 2005-04-01 2006-03-17 粉砕物の製造方法、装置および粉砕物 Ceased WO2006109422A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2005106903A JP4806829B2 (ja) 2005-04-01 2005-04-01 粉砕物の製造方法および装置
JP2005-106903 2005-04-01

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2006109422A1 true WO2006109422A1 (ja) 2006-10-19

Family

ID=37086713

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2006/305397 Ceased WO2006109422A1 (ja) 2005-04-01 2006-03-17 粉砕物の製造方法、装置および粉砕物

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP4806829B2 (ja)
WO (1) WO2006109422A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012217955A (ja) * 2011-04-12 2012-11-12 Terada Seisakusho Co Ltd 粉砕機
WO2018168184A1 (ja) * 2017-03-17 2018-09-20 日本コークス工業株式会社 粉砕機

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6296431B2 (ja) * 2012-05-28 2018-03-20 ナチュラルプロセスファクトリー株式会社 クッキー用の食品の加工方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58193742A (ja) * 1982-05-07 1983-11-11 増幸産業株式会社 摩砕装置
JPS60106547A (ja) * 1983-11-14 1985-06-12 旭松食品株式会社 磨砕成形機
JPS62106850A (ja) * 1985-10-31 1987-05-18 京セラ株式会社 磨砕装置
JPH031061B2 (ja) * 1986-10-02 1991-01-09 Tsuneo Masuda

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61167947U (ja) * 1985-04-08 1986-10-18
JPH0451874Y2 (ja) * 1988-03-18 1992-12-07
JP2949290B2 (ja) * 1989-07-26 1999-09-13 京セラ株式会社 アモルファスシリコン系半導体膜の製法
JP2003048086A (ja) * 2001-07-31 2003-02-18 Canon Inc エネルギービーム加工装置及び加工方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58193742A (ja) * 1982-05-07 1983-11-11 増幸産業株式会社 摩砕装置
JPS60106547A (ja) * 1983-11-14 1985-06-12 旭松食品株式会社 磨砕成形機
JPS62106850A (ja) * 1985-10-31 1987-05-18 京セラ株式会社 磨砕装置
JPH031061B2 (ja) * 1986-10-02 1991-01-09 Tsuneo Masuda

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012217955A (ja) * 2011-04-12 2012-11-12 Terada Seisakusho Co Ltd 粉砕機
WO2018168184A1 (ja) * 2017-03-17 2018-09-20 日本コークス工業株式会社 粉砕機
JP2018153757A (ja) * 2017-03-17 2018-10-04 日本コークス工業株式会社 粉砕機

Also Published As

Publication number Publication date
JP4806829B2 (ja) 2011-11-02
JP2006281140A (ja) 2006-10-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5071835B2 (ja) 粉砕物の製造装置および方法
JP4388868B2 (ja) 製粉方法及び製粉機
EP2516122B1 (en) Method and apparatus for rubber grinding and reclaiming
CN101411999B (zh) 高油脂物料微细化粉碎装置
JPWO2004078354A1 (ja) 粉砕機
WO2007125588A1 (ja) 粉砕物の製造装置、方法、粉砕物および加工品
CN105750042A (zh) 一种用于板材制造的木料粉碎机
JP4891574B2 (ja) 粉砕装置およびこの粉砕装置を用いた粉体製造方法
JPH07313104A (ja) 塊状の食品の切断装置
JP2000061340A (ja) 粉砕機
WO2006109422A1 (ja) 粉砕物の製造方法、装置および粉砕物
JP4583739B2 (ja) 粉砕物の製造方法および装置
JP2003047867A (ja) 製粉機
JP2003080092A (ja) 粉砕機
CN111298903B (zh) 一种多功能挤切机及其应用
CN103611611A (zh) 一种高糖类物料粉碎装置
KR100898272B1 (ko) 폐 알루미늄 캔에서 알미늄 미립자 제조장치
KR101654622B1 (ko) 고무분쇄용 그라인딩 숫돌 냉각장치
KR200289824Y1 (ko) 식품 분쇄기
JPH11179222A (ja) 粉砕装置
JP4232091B2 (ja) 衝撃式粉砕機
JP2012200697A (ja) 粉砕機
JP2014018755A (ja) 粉砕機
JPH05345137A (ja) グラインダ
JP2001000877A (ja) ガラス粉砕機

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: RU

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 06729386

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1