WO2001059300A1 - Pompe - Google Patents

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WO2001059300A1
WO2001059300A1 PCT/JP2001/000788 JP0100788W WO0159300A1 WO 2001059300 A1 WO2001059300 A1 WO 2001059300A1 JP 0100788 W JP0100788 W JP 0100788W WO 0159300 A1 WO0159300 A1 WO 0159300A1
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WO
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pump
water
cylinder
gas
pressure
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Application number
PCT/JP2001/000788
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English (en)
French (fr)
Inventor
Kanai Hirayama
Original Assignee
Kanai Hirayama
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Publication date
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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B9/00Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members
    • F04B9/08Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members the means being fluid
    • F04B9/10Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members the means being fluid the fluid being liquid
    • F04B9/109Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members the means being fluid the fluid being liquid having plural pumping chambers
    • F04B9/111Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members the means being fluid the fluid being liquid having plural pumping chambers with two mechanically connected pumping members
    • F04B9/113Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members the means being fluid the fluid being liquid having plural pumping chambers with two mechanically connected pumping members reciprocating movement of the pumping members being obtained by a double-acting liquid motor

Definitions

  • the present invention relates to a power source of a fluid (liquid, gas) pump.
  • the function of the power source will be described, for example, in the case where water pressure generated when water at a high position is guided to a low position is used as a power source.
  • the basic principle is that the primary water (1) guided from the high position to the low position is transferred to the cylinder (2).
  • the cross-sectional area is made larger than the cross-sectional area of the pump (3).
  • the piston and the piston of the pump (3) are directly connected to form an integrated piston (4).
  • the pressure of the water pumped out of the pump (3) (hereinafter referred to as secondary water) (5) can be higher than the pressure of the primary water (1).
  • secondary water the water supply of the pump ends in this one stroke, so in order to make it continuous, as shown in Fig. 2, both ends of the cylinder (2) take in and discharge the primary water (1) respectively.
  • (6) and (7) are set up, and the switching valve (8) is used to alternately switch the primary water (1) so that both functions of intake and drainage are provided.
  • pumps of the same standard are placed on both sides of the cylinder (2), one each for (9) and (10), and the water supply valves (11) and (1Z) and the water inlet valves (13) and (14) Attach. Then, separately prepare a water tank for adjustment (15), and connect it to the water inlet valves (13) and (14) with pipes. Now, with such a setting, the water extracted from the water supply pulp (11), (12) becomes secondary water (5). A drain port (16) will be installed in the water tank (15) to discharge excess water. By the way, this allows the integrated piston (4) to move to the right Pump performs its function, and in the reverse process, the left pump performs its function, enabling continuous water supply.
  • the operation of the switching bubble (8) is to be performed by another device, but by devising it a little, it can be similarly automated as a cooperative function of this function.
  • two small cylinders (17) and (18) were prepared, their bistons and the cock of the switching valve (8) were linked, and each of the cylinders and the water inlet / outlet (19) , (20), and the switching pulp (8) with new permanent entrances (21) and (22), each with an on-off valve (23),
  • Fig. 1 is a schematic diagram showing the basic principle of the power source of the pump
  • Fig. 2 is a schematic diagram showing the actual functions of the pump.

Description

明 細 書 ポンプ 技術分野及び背景技術
本発明は流体 (液体, 気体) ポンプの動力源に関するもので、 その機 能について例えば、 高位置にある水を低位置に導いたときに生じる水圧 を動力源とした場合の例で説明して見ると、 図 1に示すように、 その基 本原理は高位置から低位置に導いた一次水 (1 ) を、 シリンダ一 ( 2)
(その断面積をポンプ (3 ) の断面積より大きくしたもの) に導き、 そ のピス トンとポンプ (3 ) のピストンを直結して一体化ピストン (4) とする。 これによりポンプ (3 ) から押し出される水 (以下これを二次 水と呼ぶ) (5) の圧力は一次水 ( 1 ) の圧力より大きくすることが出 来る。 さて、 このままではポンプの送水はこの一行程で終わりなので、 これを連続したものにするために、 図 2に示すように、 シリンダー (2) の両端にそれぞれ一次水 ( 1) の取り入れ兼排水口 (6) , (7 ) を設 けて、 そこに切り替えバルブ ( 8) により、 一次水 ( 1 ) を交互に切り 替えて取り入れと排水の両方の機能を持たせてやるようにする。 そして、 同じ規格のポンプをシリンダー (2) の両側にそれぞれ一個ずつ (9) , (10) と配置して、 それぞれに送水バルブ (11) , (1Z) と入水バルブ (13) , (14) を取り付ける。 そして、 別に調整用の貯水槽 (15) を用 意して、 これと入水バルブ (13) , (14) をそれぞれパイプでつないで やる。 さて、 このような設定により、 送水パルプ (11) , (12) から取 りだされた水が二次水 (5) となる。 なお、 貯水槽 (15) には排水口 (16) を取付けて余分に溜まる水を排出してやるようにする。 さて、 こ れにより、 一体化ピストン (4) が左から右へ動く一行程の過程では右 のポンプがその機能を発揮し、 逆の過程では左のポンプがその機能を発 揮するので、 連続した送水が可能となる。 さて、 切り替えバブル (8) の作動は別の装置により行うところであるが、 これを少し工夫すること により、 本機能の連携機能として同様に自動化することが出来る。 すな わち、 二個の小型のシリンダー (17) , (18) を用意し、 それらのビス トンと切り替えバルブ (8) のコックを連動させ、 そのシリンダーのそ れそれに水の出入り口 (19) , (20) を付け、 切り替えパルプ ( 8) に も新たに永の出入口 (21) , (22) を付け、 それぞれを開閉弁 (23) ,
(24) (弁の向きは一次水が加わるとき遮断) を介してパイプでつない でやる。 そして、 この切り替えバルブの内部において、 これらの二個の ピストンが左に移動するときは、 一次水 ( 1) を出入口 ( ) から右の シリンダー (20) に送り込み、 左のシリンダーから押し出されて出入口
(21) に入ってくる水は排水口 (25) を経由して貯水槽 (15) へ流れる ようにし、 逆の場合は同様にして逆の接続になるように構造上の設定を してやる。 これにより、 シリンダ一 (17) , (18) による切り替えバル ブの切り替えが完了後シリンダー (2) が作動し、 その一行程が完了後
(その間シリンダー (17) , (18) は休眠) 再びシリンダー (17) ,
(18) が作動 (その間シリンダー (2) は休眠) の繰り返し運動を作り 出すことが出来る。 従って、 一次水を恒常的に送り込むことにより、 自 動的にそれより高い圧力を持つ二次水が持続して生み出されることにな る。 無論、 二次圧力の値はシリンダー (2) とポンプ (3) の断面積の 比で決まるので、 その自由度は極めて大きい。 さて、 ここでエネルギー 保存の法則の観点から基本的原理の部分について補足して説明して置く と、 位置エネルギーについて、 m ifl h !-n^ ? }!^ より、 !!^〉1112 ならば h i<h2 、 つまり、 riM が豊富にあるならば、 この装置は極め て有効であるということになる。 さて、 最後に、 ここではこの機能の説 明を水の場合について示した訳であるが、 これは流体 (液体, 気体) に ついて持つ機能なので、 例えば低圧気体の高圧化等その応用範囲は極め て広い。 以上、 一般に、 ポンプとしての用途は申すまでもないことであ るが、 蛇足ながらその身近な用途をあげてみると、 ダム等の揚水、 農業 灌がい、 砂漠の緑化、 治水、 ウォー夕一ジェット、 海水の淡水化、 水質 のフィル夕一浄化、 油圧装簠、 ェヤーコンプレッサー等多岐である。 発明の開示
技術分野及び背景技術で示したもの 図面の簡単な説明
図 1はポンプの動力源の基本的原理を示した形式図で、 図 2はポンプ の実際の機能を示した形式図。 発明を実施するための最良の形態
技術分野及び背景技術で示したもの ' 産業上の利用可能性
ダム等の揚水、 農業灌がい、 砂漠の緑化、 治水、 ゥォ一タージェッ ト、 海水の淡水化、 水質のフィルター浄化、 油圧装置、 ェャ一コンプレッサ

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 他のシリンダ一からの往復運動をその動力源として利用したポンプ
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