CN101484742A - 分配器 - Google Patents

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Abstract

一种分配器(6),其具有分配器本体(40)和多个导出通路(42),所述导出通路设置在分配器本体(40)中并沿分配器本体(40)中的流体的流动方向形成。该分配器本体(40)的下部具有液体容纳部(40a),上部具有导出部(40b)。导出部(40b)的内部被隔板(45)分隔成多个空间(45a),每个空间与各导出通路(42)对应。

Description

分配器
技术领域
本发明涉及一种用于异物检测和清除装置的分配器,该异物检测和清除装置用于检测并清除诸如主要含有纤维成分的果汁原料、饮料或药物之类的液态流体中包含的任何异物。
背景技术
当使用过滤器清除如上所述的含有纤维成分的果汁原料或流体所含的异物时,如果被纤维成分阻塞,该过滤器将不能再使用。
由于这个原因,专利文献1提出了一种装置,其用于清除包含在流体中的任何异物,该装置构造成使待检测的流体首先在重力作用下被引导至多个狭窄的流路,然后在流体流过这些狭窄流路期间,通过检测器检测流体中的异物,并且在异物的检测过程中,每个检测出异物的流路中的阀门根据检测信号开启以排出异物。专利文献1中的装置利用分配器在流体流过流量控制器之后将流体分配到平板内的多个狭窄流路中。
而且,专利文献2提出了一种异物检测系统,其用于检测并清除含有纤维成分的流体中包含的任何异物。专利文献2中的系统在流体流过的管路中设置透光性检测窥镜,利用光源和/或成像装置检测出异物,并构造成通过管路中设置的阀门装置将异物与流体一同排出。
另外,专利文献3提出了一种异物清除装置,其将流体引入分配器中,在将流体分配至大量流路之后,将分配后的流体从每个流路中排出。
专利文献1:JP-A-10-43695
专利文献2:JP-A-2000-235004
专利文献3:JP-A-2004-156960
发明内容
本发明要解决的问题
然而,专利文献1中描述的装置具有如下问题,该装置不能将异物可靠地清除,这是因为形成为将流体引入狭窄流路中的呈扇形扁平喷嘴状的部分容易在中央流路和两侧流路之间产生流速差。
在专利文献2中描述的技术方案中,含有检测出的异物的流体整体被清除,而不是在管路中途将流体流分成数条细流,如此构造的系统不适用于载有大量异物的流体,因为随着单位面积的异物清除率的提高会带来显著的流体损失。
对于专利文献3和4中描述的装置,虽然流体从管路中被引入多个流路中然后进行分配,但是由于压力不均衡或正分配的流路中的不均匀流体流的产生会使得正分配的流路中的局部内压趋于零并且产生没有流体流的通道,因此流体的分配可能是不均匀的。
为了可靠地清除异物并使随异物一起被清除的流体量降到最少,有必要将各流路分成更细的流路,并保持流经每个流路的流体的流率和速度恒定。
同样重要的是将对流动分配性能的影响降到最低,即使当流体在总流率、密度或粘度发生变化时也是如此。
鉴于上述而做出本发明。本发明的一个目的在于提供一种分配器,不论流体总流率、密度或粘度如何变化,都能够以均匀的流率和速度进行流体分配,因此从流经流路的流体中可靠地清除异物,并使否则会随异物一起排除的流体损失降到最低。
在本发明的一个方面中,一种分配器包括:分配器本体,该分配器本体的一端与流体的入口通道连通,另一端封闭;和
多个出口通道,各个出口通道均设置在分配器本体之上,每个出口通道沿分配器本体内的流体的流动方向形成。
根据本发明的另一个方面,分配器本体包括形成在下方的液体盘和形成在上方的出口,分配器本体的出口被分隔成多个空间,每个空间与对应的出口通道连通。
根据本发明的再一个方面,分配器本体的出口被栅格状隔板分隔成多个空间,每个空间与对应的出口通道连通。
根据本发明的又一个方面,分配器本体的出口包括多个分隔室,每个分隔室自液体盘向上延伸,该分隔室相互独立形成。
根据本发明的又一个方面,每个出口通道均包括朝其上端变细的锥形出口通道。
根据本发明的又一个方面,分配器本体的液体盘包括沿流体的流动方向逐渐升高的底板。
根据本发明,从分配器本体之上的出口通道均等分开的流体被引入位于下游的异物清除装置的分割流路。在这种情况下,流体能够通过分配器本体内的整直/修匀(整流)而以均匀的流率和速度导入分割流路。
发明效果
如上所述,根据本发明,从分配器本体之上的出口通道均等分开的流体被引入位于下游的异物清除装置的分割流路。同时,可通过对分配器本体内的流体进行整流而以均匀的流率和速度将流体导入分割流路。
另外,根据本发明,无论待处理的流体的流率、密度或粘度如何,都能以均匀的流率和速度将流体导入分割流路。
进一步,根据本发明,随异物一起被清除的流体量能够被降到最低。
另外,不管检测和清除异物的方法如何,本发明均可应用于具有分割流路的装置,并能够改善所使用的异物清除装置的清除性能。
附图说明
图1以侧视图(a)、前视图(b)和平面图(c)示出了本发明的分配器。
具体实施方式
以下将参照附图中示出的实施方式描述本发明。
在图1(a)、1(b)和1(c)中均示出了分配器。图1(a)为分配器的侧视图,图1(b)为其前视图,图1(c)为其平面图。
如图1(a)、1(b)、1(c)所示,该分配器包括分配器本体40和用于流体的入口通道6a,该入口通道6a与分配器本体40连接。
该分配器本体40包括形成在下方的液体盘40a以及形成在上方的出口40b。该出口40b被分隔成多个空间,每个空间均与未示出的异物清除装置的分割流路相连。这就是说,分配器本体40的出口40b包括两列互相独立形成的分隔室41。每个分隔室41在分配器本体40内的流体的流动方向上延伸,并且包括多个隔板45,每个隔板45垂直于分配器本体40内的流体的流动方向设置。这些隔板45能够将出口40b分隔成多个空间45a,每个空间45a均与异物清除装置的分割流路相连。
出口40b通过管道7经由联接器43与异物清除装置的分割流路连接。
分配器本体40的底板40d在面对入口通道6a的一端具有平面形状,并且具有朝向与入口通道6a相反的一端逐渐从底板40d的中央部上升的上升部46。
参见图1,出口40b包括两列分隔室41,每个分隔室41内部均分成多个空间45a,每个空间45a均由各自的隔板45分隔。因此,从入口通道6a流入液体盘40a的流体能够在分配器本体40的出口40b中进行整流。在这种情况下,每个空间45a均与异物清除装置的分割流路相连。
在整流状态下流入每个由隔板45分隔开的空间45a的流体能够通过多个锥形出口42、联接器43和管道7而被可靠地引入异物清除装置的分割流路中。
这样,通过对出口40b的每个空间45a中的流体流进行整流,使得从入口通道6a流入液体盘40a的流体能够在固定条件下通过锥形出口42、联接器43和管道7被引入异物清除装置的分割流路中。
每个分隔室41中的隔板45均垂直于分配器本体40中的流体的流动方向,每个隔板45的下端稍稍高于分隔室41的下端。在这种情况下,隔板45可以进一步向下延伸到液体盘40a的内部,使得隔板45的下端定位成低于分隔室41的下端。
另外,虽然已描述并示出了由两列分隔室41形成的出口40b的实施例,但是分隔室41的布置不限于两列,可以在流体流动方向上具有四列或更多列。
进一步,通过由单个分隔室形成出口40b来替代利用多个分隔室41形成出口,并在由单个分隔室形成的出口40b内设置栅格状隔板45,可以根据异物清除装置的分割流路将出口40b内部分割成适当数量的节段。在这种情况下,隔板45的板将沿着分配器本体40中的流体的流动方向延伸并在与流体的流动方向垂直的方向上延伸。
接下来介绍这样构造的当前实施方式的操作。
通过一泵将未示出的罐中储存的流体从入口通道6a供应至分配器6。
流入分配器6中的流体进一步从分配器6的液体盘40a流入出口40b,接着在相同分配条件下从出口40b进一步流过出口通道42、联接器43和管道7而进入异物清除装置的分割流路中。
在该流动期间,从入口通道6a流入分配器6中的流体能够由分配器6均匀且可靠地分配到异物清除装置的分割流路中。这就是说,参见图1,从入口通道6a流入液体盘40a中的流体能够在分配器本体40的出口40b中进行整流,其中由于出口40b包括两列分隔室41,并且每个分隔室41在内部由相应的隔板45分隔成多个空间45a,因而每个空间45a与异物清除装置的对应分割流路相关联。在整流状态下流入由隔板45分隔开的每个空间45a的流体能够经由锥形出口42被可靠地导入异物清除装置的分割流路中。
这样,通过对在出口40b的每个空间45a中的流体进行整流,能够在相同条件下将从入口通道6a流入液体盘40a的流体从联接器43经管道7导入异物清除装置的分割流路中。
因此,当根据本发明的分配器与异物清除装置连接时,能够提高异物清除精度并使可与异物一起排除的流体损失最少。

Claims (6)

1、一种分配器,该分配器包括:
分配器本体,该分配器本体的一端与流体的入口通道连通,另一端封闭;和
多个出口通道,各个出口通道均设置在分配器本体之上,每个出口通道沿分配器本体内的流体的流动方向形成。
2、如权利要求1所述的分配器,其中,所述分配器本体包括形成在下方的液体盘和形成在上方的出口,所述分配器本体的出口被分隔成多个空间,每个空间与对应的出口通道相关联。
3、如权利要求2所述的分配器,其中,所述分配器本体的出口由栅格状隔板分隔成多个空间,每个空间与对应的出口通道相关联。
4、如权利要求2所述的分配器,其中,所述分配器本体的出口包括多个分隔室,每个分隔室自所述液体盘向上延伸,这些分隔室相互独立形成。
5、如权利要求2至4中任一项所述的分配器,其中,所述分配器本体之上设置的每个出口通道均包括朝向其上端变细的锥形出口通道。
6、如权利要求1至5中任一项所述的分配器,其中,所述分配器本体的液体盘包括沿流体的流动方向逐渐升高的底板。
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