JP2019502880A - 同期機構を有する流れ切換弁 - Google Patents
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Abstract
2つの流体を関心対象に交互に供給するための流れ切換弁は、第1、第2、及び第3のキャビティを有するハウジングと、第1、第2、及び第3のキャビティ内に封止可能に配置可能な第1、第2、及び第3のボール部材と、第1および第2のキャビティを流体連通する第1および第2の入口通路と、第3のキャビティと流体連通する出口通路であって、流体関心対象に接続可能な出口通路と、第1および第2のキャビティを第3のキャビティに流体接続する第1および第2の中間通路と、第1、第2、及び第3のキャビティを外気に流体接続する第1、第2、及び第3の通気通路と、を備える。第1および第2のボール部材は、第1および第2の中間通路を第1および第2の入口通路と第1および第2の通気通路とに順番に接続するように構成される。回転可能な第3のボール部材は、出口通路を第1の中間通路、第2の中間通路、及び第3の通気通路に、順番に接続するように構成される。
【選択図】図2a
【選択図】図2a
Description
本発明は、流れ切換弁に関し、より詳しくは、関心対象に2つの流体を交互に供給するための流れ切換弁に関する。
パイプラインのような導管を通って如何なる流体が流れているのかを知ることは、しばしば非常に重要となる。例えば、ガスの買い手および売り手は、流体流れの内容に基づいて処理パイプラインを流れる流体の価格に同意することができる。このため、流体内容を測定することが求められる。複数のパイプラインが互いに近接して配置されている場合、単一の計測器または測定装置を使用してすべての流体流量を監視することが経済的である。流体を抽出して測定装置に送るために使用される装置は、従来、サンプリングシステムと呼ばれている。
米国特許第6,363,966号は、例えばプロセスパイプラインからの複数の流体流れのための共通流路を有する二重ブロックおよび二重ブリード流れ切換システムを開示している。共通流路は、ブロッキングポート及びブリードポートを含み、少なくとも1つのサンプルを遮断する。好ましくは、共通流路およびサンプル遮断は、多層ブロックにおいて機械加工された浅いチャネルであり、それぞれの流れからの流量、及び流れ切換システムを通る流量を制御する統合されたピストン及びポートを有する。
既知の技術的解決策は、多数の不確かな要素を含む複雑な電気機械的装置を構成する。完全な機械式弁装置を開発することにより、誤りの可能性を低減することができる。このように、2つの流体を関心対象に交互に所定の順序で供給するように予めプログラムされた機械的流れ切換弁を提供することは、長年にわたり且つ未だ満たされていない要望である。供給順序は、機械的駆動によって決められ、誤った動作から保護される。
したがって、本発明の1つの対象は、2つの流体を交互に関心対象に供給するための流れ切換弁を開示することである。上記した流れ切換弁は、(a)第1、第2、及び第3のキャビティを有するハウジングと、(b)第1、第2、及び第3のキャビティ内にそれぞれ回転可能な態様で配置可能な第1、第2、及び第3のボール部材であって、それぞれ第1、第2、及び第3のステム部材を有する第1、第2、及び第3のボール部材と、(c)第1および第2のキャビティと流体連通する第1および第2の入口通路であって、それぞれ第1および第2の流体源に接続可能な第1および第2の入口通路と、(d)第3のキャビティと流体連通する出口通路であって、流体関心対象に接続可能な出口通路と、(e)第1および第2のキャビティを第3のキャビティにそれぞれ流体接続する第1および第2の中間通路と、(f)第1、第2、及び第3のキャビティを外気に流体接続する第1、第2、及び第3の通気通路と、を備える。
本発明のコアな対象は、第1および第2の中間通路を第1および第2の入口通路と第1および第2の通気通路とにそれぞれ順番に接続するように構成された第1および第2のボール部材を提供することである。回転可能な第3のボール部材は、出口通路を第1の中間通路、第2の中間通路、及び第3の通気通路に、順番に接続するように構成されている。
本発明の別の対象では、第1、第2、及び第3のステム部材の回転は、第1および第2の歯車が第3の歯車と連結される第1、第2、及び第3のステム部材にそれぞれ枢動された第1、第2、及び第3の歯車によって、運動学的に同期される。
本発明の別の対象では、第1、第2、及び第3の歯車は、第1、第2、及び第3ボール部材と同期して回転するように構成され、第1、第2、及び第3のボール部材は3つの連続する位置、(a)第1のボール部材が第1の入口通路と第1の中間通路とを相互接続し、第2のボール部材が、第2の中間通路と第2の通気通路とを相互接続し、第3のボール部材が、第1の中間通路と出口通路とを相互接続する位置、(b)第3のボール部材が出口通路と第3の通気通路とを相互接続する位置、(c)第2のボール部材が、第2の入口通路と第2の中間通路とを相互接続し、第1のボール部材が第1の中間通路と第1の通気通路とを相互接続し、第3のボール部材が第2の中間通路と出口通路とを相互接続する位置、を有する。
本発明の更なる対象では、第1、第2、及び第3の歯車は、1つのアクチュエータによって回転可能である。
本発明の更なる対象では、アクチュエータは、電気アクチュエータ、空気圧アクチュエータ、手動アクチュエータ、磁気アクチュエータ、及びそれらの任意の組み合わせからなる群から選択される。
本発明の更なる対象では、ハウジングは長手方向軸を有し、第1、第3、及び第2のキャビティは前記軸に沿って連続して配置されている。
本発明の更なる対象では、第1および第2の入口通路は前記軸に平行であり、出口通路、第1、第2、及び第3の通気通路は前記軸に垂直である。
本発明の対象では、第1および第2のボール部材のそれぞれは、直径方向通路と、当該直径方向通路に流体接続された半径方向通路とを有する。
本発明の更なる対象では、前記第3のボール部材は、直径方向通路と、互いに直交しかつ前記直径方向通路に対して対称的に配向された2つの半径方向の通路とを有する。
本発明の更なる対象では、前記2つの流体の少なくとも1つは、分析する流体と較正流体とからなる群から選択される。
本発明の更なる対象は、2つの流体を関心対象に交互に供給する方法を開示することである。上記の方法は、(a)流れ切換弁であって、(i)第1、第2、及び第3のキャビティを有するハウジングと、(ii)第1、第2、及び第3のキャビティ内にそれぞれ回転可能な態様で配置可能な第1、第2、及び第3ボール部材であって、それぞれ第1、第2、及び第3のステム部材を有する第1、第2、及び第3のボール部材と、(iii)第1および第2のキャビティと流体連通する第1および第2の入口通路であって、それぞれ第1および第2の流体源に接続可能な第1および第2の入口通路と、(iv)第3のキャビティと流体連通する出口通路であって、流体関心対象に接続可能な出口通路と、(v)第1および第2のキャビティを第3のキャビティにそれぞれ流体接続する第1および第2の中間通路と、(vi)第1、第2、及び第3のキャビティを外気に流体接続する第1、第2、及び第3の通気通路と、(vii)第1および第2のボール部材は、第1および第2の中間通路を第1および第2の入口通路と第1および第2の通気通路とにそれぞれ順番に接続するように構成され、(viii)回転可能な第3のボール部材は、出口通路を第1の中間通路、第2の中間通路、及び第3の通気通路に、順番に接続するように構成される、流れ切換弁を提供するステップと、(b)第1および第2の供給源から第1および第2の入口に第1および第2の流体をそれぞれ供給するステップと、(c)第1の入口通路と第1の中間通路とを相互接続するように第1のボール部材を配置し、第2の中間通路と第2の通気通路とを相互接続するように第2のボール部材を配置し、第1の中間通路と出口通路とを相互接続するように第3のボール部材を配置することにより、出口通路に第1の流体を供給すると共に第2の中間通路を空にするステップと、(d)出口通路と第3の通気通路とを相互接続するように第3のボール部材を配置することにより、出口通路を空にするステップと、(e)第2の入口通路と第2の中間通路とを相互接続するように第2のボール部材を配置し、第1の中間通路と第1の通気通路とを相互接続するように第1のボール部材を配置し、第2の中間通路と出口通路とを相互接続するように第3のボール部材を配置することにより、出口通路に第2の流体を供給すると共に第1の中間通路を空にするステップと、を含む。
本発明の更なる対象では、第1、第2、及び第3のステム部材を連続的に配置させるステップc、d、及びeは、第1、第2、及び第3のステム部材にそれぞれ枢動された第1、第2、及び第3の歯車によって運動学的に同期される。第1および第2の歯車は第3の歯車と連結される。
本発明を理解し、実際にどのように実施することができるかを知るために、非限定的な例として、複数の実施形態を添付の図面を参照して以下に説明する。
以下の説明は、当業者が上記した発明を利用することを可能にするために提供され、発明者によって想定された本発明を実施する最良の形態を説明するものである。しかしながら、本発明の概括的原理は、流れ切換バルブ及びこれを用いて2つの流体を関心対象に交互に供給するための方法を提供するために特に規定されるものであり、当業者には明らかであるように種々の変形が適用され得る。
本発明の弁は、ある流体を離散的にサンプリングし、それを関心対象に供給し、各動作サイクルの後に弁の内部空間を空にするのに使用できることを重視されたい。
以下では、「ボール部材」という用語は、少なくとも1つの内部流路を有し、キャビティ内で回転可能な任意の弁体を指す。
例示的な流れ切換弁100のアイソメトリック外観図を示す図1を参照する。上記した弁は、第1、第2、及び第3のボール部材(図示せず)を収容する3つのキャビティを有するハウジング10を備える。歯車31、32、33をそれぞれ備えた第1のステム部材41、第2のステム部材42、及び第3のステム部材43は、対応するボール部材に機械的に接続されている。ステム部材41、42、43は単一のアクチュエータ(図示せず)、例えば電動アクチュエータ、空気圧アクチュエータ、手動アクチュエータ、磁気アクチュエータ、及びこれらの組み合わせによって駆動される歯車31、32、33によって回転可能である。通路21、22、52、及び61の機能は以下で特定される。ステム部材41、42、43間のカム機構のような他の種類の運動学的連結も本発明の範囲に含まれる。ステム部材41、42、43間の剛性歯車連結は、本発明の装置の信頼性を向上させる「わかりやすい証拠」の尺度と考えられ得る流体供給の不規則な順序を提供する。
第1、第2、及び第3のボール部材の提示された線形配置は単に例示的なものであることを理解されたい。他のボール部材の構成も本発明の範囲に含まれる。
次に、本発明の動作原理を説明する図2a〜図2cを参照する。流れ切換弁は、2つの流体源を関心対象に交互に接続し、関心対象への各流体の供給後に内部通路を空にするように機械的に予めプログラムされている。ハウジング10は、ボールの第1、第2、及び第3の部材71、72、73を受け入れるように構成された第1、第2、及び第3のキャビティ11、12、及び13を有する。第1の流体源(図示せず)に接続可能な第1の入口通路51は、第1のキャビティ11に流体連通している。第2の流体源(図示せず)に接続可能な第2の入口通路52は、第2のキャビティ12に流体連通している。第1の中間通路81は、第1および第3のキャビティ11、13を流体的に相互接続し、第2の中間通路82は、第2および第3のキャビティ11、13を流体的に相互接続する。関心対象(図示せず)に接続可能な出口通路61は、第3のキャビティ13に流体連通している。通気通路21、22、及び23は、それぞれキャビティ11、12、及び13を外気と相互接続する。ニードル弁、グローブ弁、又はボール弁の代わりに使用される他の任意のシール機構も本発明の範囲に含まれる。本発明の一実施形態によれば、関心対象はガス分析器である。
図2aを参照すると、第1および第3のボール部材71及び73の図示された位置は、第1の入口通路51に接続可能な第1の流体源(図示せず)と出口通路61に接続可能な流体関心対象(図示せず)との間の流体連通を提供する。実際には、第1の流体源からの流体は、第1の入口通路51、第1のボール部材71内の直径方向通路91、第1の中間通路81、第3のボール部材73内で互いに直交する2つの半径方向通路、及び出口通路61を通って流体関心対象へ案内される。同時に、第2のボール部材72は、第2の中間通路82と第2の通気通路22との間を流体連通する。第2の中間通路82は、第2のボール部材82の半径方向および直径方向に流体連通された通路91、92を通して空にされる。
図2bを参照すると、第1および第2のボール部材71および72の位置はすべての隣接する通路を遮断し、第3のボール部材73は径方向通路91を介して出口通路61と第3の通気通路23との間の流体接続を提供している。そして、流体関心対象(図示せず)が空にされて次回の測定の準備が整う。
図2cを参照すると、ボール部材72、73の図示された位置は、第2の入口通路52に接続可能な第2の流体源(図示せず)と、出口通路61に接続可能な流体関心対象との間の流体連通を提供している。実際には、第2の流体源からの流体は、第2の入口通路52、第2のボール部材72内の直径方向通路91、第1の中間通路81、第3のボール部材73内で互いに直交する2つの半径方向通路、及び出口通路61を通じて流体関心対象へ案内される。同時に、第1のボール部材71は、第1の中間通路81と第1の通気通路21との間を流体連通する。第1の中間通路81は、第1のボール部材71の半径方向および直径方向に流体連通された通路91、92を通して空にされる。
図2a〜図2cに示すボール部材71、72、73の位置の間では、入口通路51、51、出口通路61、及び通気通路21、22、23の間に流体連通は生じない。
上述したように、第1、第2、第3ボール部材71、72、73は単一のアクチュエータによって回転され、歯車機構(歯車31〜33)がそれらの時間同期をもたらす。
関心対象への流体の供給のたびに弁の全ての通路が空になるので、本発明の流れ切換弁は「デッド容積がない」という技術的解決策を構成することを重視されたい。
本発明によれば、2つの流体を交互に関心対象に供給するための流れ切換弁が開示されている。流れ切換弁は、(a)第1、第2、及び第3のキャビティを有するハウジングと、(b)第1、第2、及び第3のキャビティ内にそれぞれ回転可能な態様で配置可能な第1、第2、及び第3のボール部材であって、それぞれ第1、第2、及び第3のステム部材を有する第1、第2、及び第3のボール部材と、(c)第1および第2のキャビティと流体連通する第1および第2の入口通路であって、それぞれ第1および第2の流体源に接続可能な第1および第2の入口通路と、(d)第3のキャビティと流体連通する出口通路であって、流体関心対象に接続可能な出口通路と、(e)第1および第2のキャビティを第3のキャビティにそれぞれ流体接続する第1および第2の中間通路と、(f)第1、第2、及び第3のキャビティを外気に流体接続する第1、第2、及び第3の通気通路と、を備える。
第1および第2のボール部材は、第1および第2の中間通路を第1および第2の入口通路と第1および第2の通気通路とにそれぞれ順番に接続するように構成されていること提供することが本発明のコアな特徴である。回転可能な第3のボール部材は、出口通路を第1の中間通路、第2の中間通路、及び第3の通気通路に、順番に接続するように構成されている。
本発明の一実施形態によれば、第1、第2、及び第3のステム部材の回転は、第1および第2の歯車が第3の歯車と連結される第1、第2、及び第3のステム部材にそれぞれ枢動された第1、第2、及び第3の歯車によって、運動学的に同期される。
本発明の別の実施形態によれば、第1、第2、及び第3の歯車は、第1、第2、及び第3ボール部材と同期して回転するように構成され、第1、第2、及び第3のボール部材は3つの連続する位置、(a)第1のボール部材が第1の入口通路と第1の中間通路とを相互接続し、第2のボール部材が、第2の中間通路と第2の通気通路とを相互接続し、第3のボール部材が、第1の中間通路と出口通路とを相互接続する位置、(b)第3のボール部材が出口通路と第3の通気通路とを相互接続する位置、(c)第2のボール部材が、第2の入口通路と第2の中間通路とを相互接続し、第1のボール部材が第1の中間通路と第1の通気通路とを相互接続し、第3のボール部材が第2の中間通路と出口通路とを相互接続する位置を有する。
本発明の別の実施形態によれば、第1、第2、及び第3の歯車は、1つのアクチュエータによって回転可能である。
本発明の別の実施形態によれば、アクチュエータは、電気アクチュエータ、空気圧アクチュエータ、手動アクチュエータ、磁気アクチュエータ、及びそれらの任意の組み合わせからなる群から選択される。
本発明の更なる実施形態によれば、ハウジングは長手方向軸を有し、第1、第3、及び第2のキャビティは前記軸に沿って連続して配置されている。
本発明の更なる実施形態によれば、第1および第2の入口通路は前記軸に平行であり、出口通路、第1、第2、及び第3の通気通路は前記軸に垂直である。
本発明の別の実施形態によれば、第1および第2のボール部材のそれぞれは、直径方向通路と、当該直径方向通路に流体接続された半径方向通路とを有する。
本発明の別の実施形態によれば、前記第3のボール部材は、直径方向通路と、互いに直交しかつ前記直径方向通路に対して対称的に配向された2つの半径方向の通路とを有する。
本発明の更なる実施形態によれば、前記2つの流体の少なくとも1つは、分析する流体と較正流体とからなる群から選択される。
本発明の更なる実施形態によれば、2つの流体を関心対象に交互に供給する方法が開示される。上記の方法は、(a)流れ切換弁であって、(i)第1、第2、及び第3のキャビティを有するハウジングと、(ii)第1、第2、及び第3のキャビティ内にそれぞれ回転可能な態様で配置可能な第1、第2、及び第3ボール部材であって、それぞれ第1、第2、及び第3のステム部材を有する第1、第2、及び第3のボール部材と、(iii)第1および第2のキャビティと流体連通する第1および第2の入口通路であって、それぞれ第1および第2の流体源に接続可能な第1および第2の入口通路と、(iv)第3のキャビティと流体連通する出口通路であって、流体関心対象に接続可能な出口通路と、(v)第1および第2のキャビティを第3のキャビティにそれぞれ流体接続する第1および第2の中間通路と、(vi)第1、第2、及び第3のキャビティを外気に流体接続する第1、第2、及び第3の通気通路と、(vii)第1および第2のボール部材は、第1および第2の中間通路を第1および第2の入口通路と第1および第2の通気通路とにそれぞれ順番に接続するように構成され、(viii)回転可能な第3のボール部材は、出口通路を第1の中間通路、第2の中間通路、及び第3の通気通路に、順番に接続するように構成される、流れ切換弁を提供するステップと、(b)第1および第2の供給源から第1および第2の入口に第1および第2の流体をそれぞれ供給するステップと、(c)第1の入口通路と第1の中間通路とを相互接続するように第1のボール部材を配置し、第2の中間通路と第2の通気通路とを相互接続するように第2のボール部材を配置し、第1の中間通路と出口通路とを相互接続するように第3のボール部材を配置することにより、出口通路に第1の流体を供給すると共に第2の中間通路を空にするステップと、(d)出口通路と第3の通気通路とを相互接続するように第3のボール部材を配置することにより、出口通路を空にするステップと、(e)第2の入口通路と第2の中間通路とを相互接続するように第2のボール部材を配置し、第1の中間通路と第1の通気通路とを相互接続するように第1のボール部材を配置し、第2の中間通路と出口通路とを相互接続するように第3のボール部材を配置することにより、出口通路に第2の流体を供給すると共に第1の中間通路を空にするステップと、を含む。
本発明の更なる実施形態によれば、第1、第2、及び第3のステム部材を連続的に配置するステップc、d、及びeは、第1、第2、及び第3のステム部材にそれぞれ枢動された第1、第2、及び第3の歯車によって運動学的に同期される。第1および第2の歯車は第3の歯車と連結される。
Claims (19)
- 2つの流体を交互に関心対象に供給するための流れ切換弁であって、
i.第1、第2、及び第3のキャビティを有するハウジングと、
ii.前記第1、第2、及び第3のキャビティ内にそれぞれ回転可能な態様で配置可能な第1、第2、及び第3のボール部材であって、それぞれ第1、第2、及び第3のステム部材を有する第1、第2、及び第3のボール部材と、
iii.前記第1および第2のキャビティと流体連通する第1および第2の入口通路であって、それぞれ第1および第2の流体源に接続可能な第1および第2の入口通路と、
iv.前記第3のキャビティと流体連通する出口通路であって、流体関心対象に接続可能な出口通路と、
v.前記第1および第2のキャビティを前記第3のキャビティにそれぞれ流体接続する第1および第2の中間通路と、
vi.前記第1、第2、及び第3のキャビティを外気に流体接続する第1、第2、及び第3の通気通路と、
を備え、
前記第1および第2の中間通路を前記第1および第2の入口通路と前記第1および第2の通気通路とにそれぞれ順番に接続するように構成され、
回転可能な前記第3のボール部材は、前記出口通路を前記第1の中間通路、前記第2の中間通路、及び前記第3の通気通路に、順番に接続するように構成されている、流れ切換弁。 - 前記第1、第2、及び第3のステム部材の回転は、第1および第2の歯車が第3の歯車と連結される前記第1、第2、及び第3のステム部材にそれぞれ枢動された第1、第2、及び第3の歯車によって、運動学的に同期される、請求項1に記載の流れ切換弁。
- 前記第1、第2、及び第3の歯車は、前記第1、第2、及び第3ボール部材と同期して回転するように構成され、前記第1、第2、及び第3のボール部材は3つの連続する位置、i.前記第1のボール部材が前記第1の入口通路と前記第1の中間通路とを相互接続し、前記第2のボール部材が、前記第2の中間通路と前記第2の通気通路とを相互接続し、前記第3のボール部材が、前記第1の中間通路と前記出口通路とを相互接続する位置、ii.前記第3のボール部材が前記出口通路と前記第3の通気通路とを相互接続する位置、iii.前記第2のボール部材が、前記第2の入口通路と前記第2の中間通路とを相互接続し、前記第1のボール部材が前記第1の中間通路と前記第1の通気通路とを相互接続し、前記第3のボール部材が前記第2の中間通路と前記出口通路とを相互接続する位置、を有する、請求項1に記載の流れ切換え弁。
- 前記第1、第2、及び第3の歯車は、1つのアクチュエータによって回転可能である、請求項3に記載の流れ切換弁。
- 前記アクチュエータは、電気アクチュエータ、空気圧アクチュエータ、手動アクチュエータ、磁気アクチュエータ、及びそれらの任意の組み合わせからなる群から選択される、請求項4に記載の流れ切換弁。
- 前記ハウジングが長手方向軸を有し、前記第1、第3、及び第2のキャビティは前記軸に沿って連続して配置されている、請求項1に記載の流れ切換弁。
- 前記第1および第2の入口通路は前記軸に平行であり、前記出口通路、第1、第2、及び第3の通気通路は前記軸に垂直である、請求項6に記載の流れ切換弁。
- 前記第1および第2のボール部材のそれぞれは、直径方向通路と、当該直径方向通路に流体接続された半径方向通路とを有する、請求項7に記載の流れ切換弁。
- 前記第3のボール部材は、直径方向通路と、互いに直交しかつ前記直径方向通路に対して対称的に配向された2つの半径方向の通路とを有する、請求項7に記載の流れ切換弁。
- 前記2つの流体の少なくとも1つは、分析する流体と較正流体とからなる群から選択される、請求項7に記載の流れ切換弁。
- 2つの流体を関心対象に交互に供給する方法であって、
(a)流れ切換弁を提供するステップであって、
(i)第1、第2、及び第3のキャビティを有するハウジングと、
(ii)第1、第2、及び第3のキャビティ内にそれぞれ回転可能な態様で配置可能な第1、第2、及び第3ボール部材であって、それぞれ第1、第2、及び第3のステム部材を有する第1、第2、及び第3のボール部材と、
(iii)第1および第2のキャビティと流体連通する第1および第2の入口通路であって、それぞれ第1および第2の流体源に接続可能な第1および第2の入口通路と、
(iv)第3のキャビティと流体連通する出口通路であって、流体関心対象に接続可能な出口通路と、
(v)第1および第2のキャビティを第3のキャビティにそれぞれ流体接続する第1および第2の中間通路と、
(vi)第1、第2、及び第3のキャビティを外気に流体接続する第1、第2、及び第3の通気通路と、
(vii)第1および第2のボール部材は、第1および第2の中間通路を第1および第2の入口通路と第1および第2の通気通路とにそれぞれ順番に接続するように構成され、
(viii)回転可能な第3のボール部材は、出口通路を第1の中間通路、第2の中間通路、及び第3の通気通路に、順番に接続するように構成される、流れ切換弁を提供するステップと、
(b)第1および第2の供給源から第1および第2の入口に第1および第2の流体をそれぞれ供給するステップと、
(c)第1の入口通路と第1の中間通路とを相互接続するように第1のボール部材を配置し、第2の中間通路と第2の通気通路とを相互接続するように第2のボール部材を配置し、第1の中間通路と出口通路とを相互接続するように第3のボール部材を配置することにより、出口通路に第1の流体を供給すると共に第2の中間通路を空にするステップと、
(d)出口通路と第3の通気通路とを相互接続するように第3のボール部材を配置することにより、出口通路を空にするステップと、
(e)第2の入口通路と第2の中間通路とを相互接続するように第2のボール部材を配置し、第1の中間通路と第1の通気通路とを相互接続するように第1のボール部材を配置し、第2の中間通路と出口通路とを相互接続するように第3のボール部材を配置することにより、出口通路に第2の流体を供給すると共に第1の中間通路を空にするステップと、
を含む方法。 - 前記第1、第2、及び第3の歯車が1つのアクチュエータによって回転可能である、請求項11に記載の方法。
- 前記アクチュエータは、電気アクチュエータ、空気圧アクチュエータ、手動アクチュエータ、磁気アクチュエータ、及びそれらの任意の組み合わせからなる群から選択される、請求項12に記載の方法。
- 前記第1、第2、及び第3のステム部材を連続的に配置する前記ステップc、d、及びeは、第1および第2の歯車が第3の歯車と連結される前記第1、第2、及び第3のステム部材にそれぞれ枢動された第1、第2、及び第3の歯車によって運動学的に同期される、請求項11に記載の方法。
- 前記ハウジングは長手方向軸を有し、前記第1、第3、及び第2のキャビティは前記軸に沿って連続して配置されている、請求項11に記載の方法。
- 前記第1および第2の入口通路が前記軸に平行であり、前記出口通路、第1、第2、及び第3の通気通路は前記軸に垂直である、請求項15に記載の流れ切換弁。
- 前記第1および第2のボール部材のそれぞれは、直径方向通路と、当該直径方向通路に流体接続された半径方向通路とを有する、請求項16に記載の方法。
- 前記第3のボール部材は、直径方向通路と、互いに直交しかつ前記直径方向通路に対して対称的に配向された2つの半径方向の通路とを有する、請求項16に記載の方法。
- 前記2つの流体の少なくとも1つは、分析する流体と較正流体とからなる群から選択される、請求項16に記載の方法。
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