WO2013047487A1 - 圧力交換装置 - Google Patents

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WO2013047487A1
WO2013047487A1 PCT/JP2012/074495 JP2012074495W WO2013047487A1 WO 2013047487 A1 WO2013047487 A1 WO 2013047487A1 JP 2012074495 W JP2012074495 W JP 2012074495W WO 2013047487 A1 WO2013047487 A1 WO 2013047487A1
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pressure
fluid
side member
region
rotating body
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PCT/JP2012/074495
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French (fr)
Inventor
慶文 廣澤
憲博 寺本
晃 庄▲崎▼
一登 小松
Original Assignee
株式会社クボタ
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F13/00Pressure exchangers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D61/00Processes of separation using semi-permeable membranes, e.g. dialysis, osmosis or ultrafiltration; Apparatus, accessories or auxiliary operations specially adapted therefor
    • B01D61/02Reverse osmosis; Hyperfiltration ; Nanofiltration
    • B01D61/06Energy recovery
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2313/00Details relating to membrane modules or apparatus
    • B01D2313/24Specific pressurizing or depressurizing means
    • B01D2313/246Energy recovery means
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/44Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis
    • C02F1/441Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis by reverse osmosis
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2103/00Nature of the water, waste water, sewage or sludge to be treated
    • C02F2103/08Seawater, e.g. for desalination
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2303/00Specific treatment goals
    • C02F2303/10Energy recovery
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/30Wastewater or sewage treatment systems using renewable energies

Definitions

  • the present invention relates to a pressure exchange device that exchanges pressure between a first fluid and a second fluid.
  • the pressure of high-pressure concentrated seawater, which is high-pressure concentrated fluid drained from the reverse osmosis membrane device, is increased by the pressure of low-pressure seawater, which is the concentrated fluid supplied to the reverse osmosis membrane device.
  • a pressure exchanging device is provided.
  • Patent Document 1 describes a pressure exchange device including a rotor 80 in which a plurality of tubular pressure transmission parts are provided around a rotation axis.
  • the pressure exchange device causes the high-pressure concentrated seawater supplied to the high-pressure inlet-side port 82 and the low-pressure seawater supplied to the low-pressure inlet-side port 81 to come into contact with each other by the pressure transmission unit.
  • the low-pressure seawater boosted by the pressure of the seawater is drained as high-pressure seawater from the high-pressure outlet-side port 83, and the low-pressure concentrated seawater that has been transmitted by the low-pressure seawater supplied to the low-pressure inlet-side port 81 It is configured to drain from.
  • Patent Document 2 describes a pressure exchange device including a rotating body 90 including a pair of rotating plates 91 and 92 and a shaft 93 connecting the rotating plates 91 and 92. Yes.
  • One rotating plate 91 guides the low-pressure seawater supplied to the low-pressure inlet side port 95 to the pressure transmission unit 96 and the high-pressure seawater drained from the pressure transmission unit 96 to the high-pressure outlet side port 97.
  • a flow path 91b is formed.
  • the other rotary plate 92 has a flow path 92b for guiding the high-pressure concentrated seawater supplied to the high-pressure inlet side port 94 to the pressure transmission unit 96, and the low-pressure concentrated seawater drained from the pressure transmission unit 96 at the low-pressure outlet side port 98.
  • a flow path 92a is formed to guide the flow.
  • the pressure exchanging device converts the high-pressure concentrated seawater supplied to the high-pressure inlet-side port 94 and the low-pressure seawater supplied to the low-pressure inlet-side port 95 in the tubular pressure transmission unit 96 as the rotating body 90 rotates.
  • the low-pressure seawater that has been brought into contact and drained as high-pressure seawater from the high-pressure outlet side port 97 is increased by the pressure of the high-pressure concentrated seawater. It is configured to drain from the low pressure outlet side port 98.
  • the processing flow rate at which pressure is transmitted is determined depending on the cross-sectional area of the tubular pressure transmitting portion disposed in the rotor 80. Therefore, in order to increase the processing flow rate, it is necessary to increase the number of pressure transmission parts or increase the cross-sectional area per pressure transmission part. In any case, the rotor 80 becomes larger, and accordingly, the pressure exchange device becomes larger and its weight increases.
  • the rotor 80 is required to have conditions such as light weight, high rigidity, wear resistance, and a low coefficient of friction, and is made of an expensive material such as ceramics. Therefore, when the pressure exchange device is enlarged, there is a problem that material costs and manufacturing costs increase.
  • each of the flow path 91b formed in one rotary plate 91 and the flow path 92b formed in the other rotary plate 92 extends along the axial direction inside the rotary body. Since the flow path and the flow path formed in the circumferential direction are in communication with each other, a thickness for forming the flow path on the rotating plates 91 and 92 is required. For this reason, there is a problem that the rotating plates 91 and 92 become large and material costs and processing costs increase.
  • the inventors of the present application are studying an efficient pressure exchange device that can be made compact and cost-effective without reducing the processing flow rate.
  • the pressure exchanging device 10 includes a first flow path 41 through which the first fluid flows in or out from one end side, and a second fluid from the one end side.
  • a rotating body 40 is provided in which a pressure transmission portion formed so as to communicate with the second flow path 42 is disposed around the rotation axis.
  • the outflow path 24 is a first side member 20 formed in the thickness direction, and a second side member that rotatably holds the rotating body 40 between the first side member 20 and the holding member 11. 30.
  • the first channel 41, the second channel 42, and the communication part of both channels constitute a pressure transmission unit, so that the pressure transmission is performed from one end side of the rotating body 40.
  • the first fluid or the second fluid is allowed to flow into the part, the pressure is exchanged between the first fluid and the second fluid, and the second fluid or the first fluid can be allowed to flow out from the one end side.
  • the length of the rotating body in the axial center direction is shortened when the pressure exchange process of the same flow rate is performed as compared with the pressure transmission unit configured with a straight pipe as described in Patent Document 1, and the apparatus Compactness and cost reduction can be achieved. Even when it is necessary to increase the flow rate of the pressure exchange process, the length of the rotating body in the axial center direction can be shortened, so that an extreme increase in size of the apparatus can be avoided.
  • the partition walls 41w and 42w are formed thick to ensure sufficient strength.
  • the processing flow rate is limited, or compactness is limited.
  • an object of the present invention is to provide an efficient pressure exchange device that can be further reduced in size and cost without reducing the processing flow rate.
  • the first characteristic configuration of the pressure exchanging device is that pressure is applied between the first fluid and the second fluid as described in claim 1 of the claims.
  • a pressure exchanging apparatus for exchanging wherein a first flow path through which a first fluid flows in and out from one end side and a second flow path from which the second fluid flows in and out from the one end side penetrate in a rotation axis direction.
  • a first fluid outflow path guided from the first flow path includes a first side member formed in a thickness direction, the first flow path, and the first flow path. And a second side member formed with a communication part that communicates the flow path and exchanges pressure between the first fluid and the second fluid, and the first side member and the second side member
  • the rotating body is rotatably held between the two.
  • the first fluid flowing into the first flow path from the one end side of the rotating body and the second fluid flowing into the second flow path are moved to the other end side of the rotating body as the rotating body rotates. It contacts via the communicating part formed in the provided 2nd side member, and flows out from the one end side of a rotary body after pressure exchange.
  • first fluid inflow path, the first fluid outflow path, the second fluid inflow path, and the second fluid outflow path are formed only in the first side member, they are connected to the inflow path or the outflow path of each fluid. What is necessary is just to install each piping collectively in the 1st side member side.
  • the installation space including the piping becomes compact compared to the conventional devices that need to install each pipe connected to the fluid inflow path or fluid outflow path formed on the rotating body at both ends of the rotating body. Also, workability such as installation work and maintenance work of each pipe is improved.
  • the second feature configuration covers the rotating body between the first side member and the second side member.
  • a member is provided, and a gap into which each fluid enters is formed between the rotating body and the first side member and the second side member.
  • the rotating body rotates in the space partitioned by the first side member, the second side member, and the holding member, so that the first flowed into the first flow path from the first fluid inflow path.
  • the second fluid pressure-transmitted from the fluid flows out from the second flow path to the second fluid outflow path, and the first fluid pressure-transmitted from the second fluid flowing into the second flow path from the second fluid inflow path is the first fluid.
  • the pressure exchange process for flowing out from one flow path to the first fluid outflow path is continuously performed.
  • the rotating body is pressed toward the second side member by the first fluid or the second fluid that has entered the gap between the rotating body and the first side member, and the gap is formed between the rotating body and the second side member.
  • the rotating body is pressed toward the first side member by the first fluid or the second fluid that has entered.
  • the rotating body is pressed with substantially equal force from both sides along the axial direction, and the pressure balance is maintained without being displaced in any one of the first side member and the second side member. Be drunk.
  • the fluid that has entered each gap functions as a lubricant, and the rotating body rotates stably and smoothly without sliding with the first side member or the second side member.
  • the fluid that has entered the gap between the rotating body and the holding member functions as a lubricant, and the rotating body can be prevented from sliding with the inner peripheral surface of the holding member, and can rotate stably and smoothly.
  • each gap is preferably set to about 1 to 100 ⁇ m because if it is too narrow, a large sliding resistance is generated, and if it is too wide, the amount of fluid leakage increases and the pressure exchange efficiency decreases.
  • the third feature configuration in addition to the first or second feature configuration described above, at least one of the first side member or the second side member is pressed. And a pressing mechanism for adjusting a distance between the first side member and the second side member.
  • the gap becomes large due to wear caused by sliding between the first side member or the second side member and the rotating body, and the amount of leakage into the fluid gap increases, thereby increasing the pressure exchange efficiency.
  • the distance between the first and second side members can be adjusted by pressing at least one of the first or second side members by the pressing mechanism. This makes it possible to operate stably for a long period of time without performing large-scale maintenance involving disassembly such as component replacement.
  • the pressing mechanism includes the rotating body of the first side member and the second side member.
  • the first end cover and the second end cover are disposed on the end face side different from the facing surface, and a connecting member that fastens the first end cover and the second end cover. .
  • the first end cover and the second end cover are respectively disposed on the end face side opposite to the end face facing the rotating body, of the pair of end faces of the first and second side members.
  • the pressure applied to the first and second side members by the fluid that has entered the gap between the first and second side members and the rotating body is received by each end cover. If the degree of fastening of the connecting member that fastens the first end cover and the second end cover is adjusted, the clearance between the rotating body and the first and second side members can be adjusted to a preferred value. Thus, smooth rotation of the rotating body can be maintained.
  • the fifth feature configuration includes a first closed space defined by at least the first side member and the first end cover in addition to the fourth feature configuration described above.
  • a second communication path formed in the second side member so as to guide the first fluid or the second fluid to the second closed space.
  • the first fluid or the second fluid that has entered the gap between the rotating body and the second side member applies pressure to the second side member in the outward direction away from the rotating body.
  • a large pressure acts on the second side member facing the space.
  • the first fluid or the second fluid is guided from the second communication path formed in the second end cover to the second closed space, the pressure balance on both surfaces of the second side member facing the second closed space Is preserved.
  • the second side member is distorted in the direction of the rotation axis due to the pressure of the fluid, and smooth rotation of the rotating body can be maintained.
  • the sixth feature configuration includes a cylindrical casing that houses the holding member, and includes the first side member and the second feature configuration.
  • An outer peripheral closed space defined by a side member, an outer peripheral surface of the holding member, and an inner peripheral surface of the casing, a gap between the rotating body and the holding member, and the outer peripheral closed space communicate with each other.
  • the fluid that has entered the gap between the outer circumferential surface of the rotating body and the inner circumferential surface of the holding member via the gap between the rotating body, the first side member, and the second side member It enters into the outer periphery closed space of the outer peripheral surface of a holding member and the inner peripheral surface of a casing through the 3rd communicating path formed in the holding member.
  • the diameter of the holding member is reduced even if the holding member is thinned. Avoiding distortion in the direction. As a result, since the gap between the rotating body and the holding member is maintained at a preferable value during operation, smooth rotation of the rotating body can be maintained.
  • both ends supported by the first side member and the second side member are supported.
  • a shaft portion that includes a shaft penetrates the support shaft, and rotatably supports the rotating body at both end portions of the rotating body includes the rotating body of the first side member and the second side member.
  • the first side member and the second side member are formed integrally with each other so as to protrude toward the opposing surfaces.
  • the rotating body is rotatably supported by the first side member and the second side member by a shaft portion formed so as to protrude to the rotating body side, and the rotating body is first supported by a support shaft penetrating the shaft portion. The state of being rotatably held between the side member and the second side member is maintained.
  • the cross-sectional area of the first flow path and the cross-sectional area of the second flow path are different. It is in the point formed so that it may become substantially equal.
  • the first lateral member flows into the first flow path, or A point is provided with a torque applying mechanism for applying torque to the rotating body by the energy of the first fluid flowing out from the first flow path or the energy of the second fluid flowing into the second flow path or flowing out of the second flow path. It is in.
  • the energy of the first fluid flowing into the first flow path or flowing out of the first flow path, or flowing into the second flow path by the torque applying mechanism provided in the first side member, or The energy of the second fluid flowing out from the second flow path is converted into torque for rotating the rotating body. Therefore, the rotating body can be rotated by the energy of the fluid to be pressure-converted without applying external power. Further, since the inflow and outflow of the first fluid to the pressure transmission unit and the outflow and inflow of the second fluid are switched with the rotation of the rotating body, no separate flow path switching mechanism is required.
  • each fluid may be provided between the rotating body, the first side member, and the second side member. Is formed, and a holding member that covers the rotating body is provided between the first side member and the second side member, and an inner peripheral surface of the holding member and the rotating body A bearing portion that rotatably supports the rotating body with the outer peripheral surface is configured.
  • the shaft center of the rotation body cannot be obtained when the dimensional accuracy of the left and right shaft portions cannot be obtained.
  • the rotation shaft may be inclined and smooth rotation may be impaired.
  • the outer peripheral section of the rotating body orthogonal to the rotating shaft center and the inner peripheral section of the holding member are formed in a circular shape, so that the rotating body axis and the rotating shaft are inclined. Therefore, the rotating body rotates smoothly while the outer peripheral surface of the rotating body is supported by the inner peripheral surface of the holding member.
  • each fluid that has entered from the gap formed between the rotating body and the first side member and the second side member enters the gap between the inner circumferential surface of the holding member and the outer circumferential surface of the rotating body. Therefore, the sliding between the inner peripheral surface of the holding member and the outer peripheral surface of the rotating body is suppressed.
  • the eleventh characteristic configuration is the same as the eleventh aspect, in addition to the tenth characteristic configuration described above, and a surface of the first side member and the second side member facing the rotor.
  • the first end cover and the second end cover are arranged on different end face sides, and a support shaft is inserted through an insertion portion formed through the rotation axis along the center of the rotating body. End portions of the first closed space defined by the first side member and the first end cover and the second closed space defined by the second side member and the second end cover, respectively.
  • a fourth communication path that is provided and communicates between the first closed space and the insertion part, and a fifth communication path that communicates between the second closed space and the insertion part are formed.
  • the fluid that has entered the insertion portion via the gap between the rotating body and the first side member flows into the first closed space via the fourth communication path, and the gap between the rotating body and the second side member
  • the fluid that has entered the insertion portion via the flow flows into the second closed space via the fifth communication path, and the first closed space, the second closed space, and the insertion portion are maintained at substantially the same pressure.
  • the communication portion includes the second characteristic configuration.
  • a part of the second end cover is formed of a light transmitting member so as to penetrate through the side member in the thickness direction so that the rotating body can be seen through the second end cover.
  • the thirteenth feature configuration is the first side in addition to any of the fourth, fifth, sixth, seventh, tenth, eleventh, and twelve feature configurations described above.
  • a first pressure region that receives the pressure of the first fluid supplied from the first fluid inflow path, and an end surface of the side member that faces the rotating body; and a second fluid supplied from the second fluid inflow path.
  • a second pressure region for receiving pressure is formed, and is a region around the opening of the first fluid inflow path in the opposed portion between the first end cover and the first side member, and the first pressure region.
  • a first pressure regulation region is defined in a region substantially corresponding to the second pressure region, and a second pressure regulation region is defined in a region around the opening of the second fluid inflow passage and substantially corresponding to the second pressure region. In the point.
  • a first pressure region that receives the pressure of the first fluid that has entered from the first fluid inflow path is formed on the end surface of the first lateral member that faces the rotating body, and the second fluid inflow And a second pressure region that receives the pressure of the second fluid that has entered from the passage.
  • the first side member may be bent in the axial direction, and the pressure exchange efficiency may be reduced.
  • the pressure of the first fluid is applied to the first pressure adjusting region that is partitioned and formed at the facing portion between the first end cover and the first side member, and the pressure of the second fluid is applied to the second pressure adjusting region.
  • the pressure balance is maintained between the first pressure region and the first pressure regulating region across the first side member, and the pressure balance between the second pressure region and the second pressure regulating region across the first side member. Is maintained, and the occurrence of bending of the first side member in the axial direction is suppressed.
  • a first fluid and an end surface of the first side member facing the rotating body A third pressure region that receives the pressure of the second fluid exchanged between the first fluid and a fourth pressure region that receives the pressure of the first fluid exchanged with the second fluid is formed.
  • a third pressure regulating region is defined in a region around the opening of the second fluid outflow path and in a region substantially corresponding to the third pressure region, of the facing portion between the end cover and the first side member,
  • a fourth pressure regulating region is defined in a region around the opening of the first fluid outflow passage and in a region substantially corresponding to the fourth pressure region.
  • a third pressure region that receives the pressure of the second fluid after the pressure exchange and a pressure of the first fluid after the pressure exchange are provided on the end face of the first side member facing the rotating body.
  • a fourth pressure region is formed.
  • the first side member may be bent in the axial direction, and the pressure exchange efficiency may be reduced.
  • the pressure of the second fluid is applied to the third pressure regulating region formed in the opposed portion between the first end cover and the first side member, and the pressure of the first fluid is applied to the fourth pressure regulating region.
  • the pressure balance is maintained between the third pressure region and the third pressure adjustment region across the first side member, and the pressure balance between the fourth pressure region and the fourth pressure adjustment region across the first side member. Is maintained, and the occurrence of bending of the first side member in the axial direction is suppressed.
  • the first pressure region, the third pressure region, the second pressure region, and the fourth pressure region as described in claim 15.
  • An intermediate pressure region is formed between the first end cover and the first side member, and the first pressure regulating region, the third pressure regulating region, and the second pressure regulating region of the facing portion between the first end cover and the first side member.
  • the intermediate pressure adjustment area is defined between the fourth pressure adjustment area and the fourth pressure adjustment area.
  • an intermediate pressure region is formed by mixing high pressure fluid and low pressure fluid in an intermediate portion of these regions.
  • the intermediate pressure region by dividing the intermediate pressure adjustment region between the first pressure adjustment region and the third pressure adjustment region and the second pressure adjustment region and the fourth pressure adjustment region, the intermediate pressure region The pressure balance in the pressure region can be maintained.
  • the sixteenth characteristic configuration includes a sixth communication path that guides the fluid in the intermediate pressure region to the intermediate pressure adjustment region. There is in point.
  • Such a sixth communication path can be constituted by, for example, a communication hole formed by penetrating the first side member in the thickness direction, a communication groove formed by penetrating the first side member in the thickness direction, or the like. .
  • the seventeenth feature of the second side member faces the rotating body. And a fifth pressure region receiving a pressure of the first fluid supplied from the first fluid inflow passage and a pressure of the second fluid exchanged with the first fluid on the end surface, and the second fluid inflow passage A sixth pressure region receiving the pressure of the second fluid supplied from the first fluid and the pressure of the first fluid pressure-exchanged between the second fluid and the first pressure region between the fifth pressure region and the sixth pressure region.
  • a seventh pressure region for receiving an intermediate pressure between the pressure of the first fluid supplied from the fluid inflow passage and the pressure of the second fluid supplied from the second fluid inflow passage, and the second end cover; And a second pressure adjustment in a region substantially corresponding to the fifth pressure region in the facing portion between the second side member and the second side member. Range is partitioned, the sixth pressure regulating pressure region in a region substantially corresponding to the sixth pressure area are partitioned, seventh regulating pressure region a region substantially corresponding to the seventh pressure area is in that it is partitioned.
  • a seventh pressure region is formed.
  • the second side member is bent in the axial direction, and the pressure exchange efficiency may be reduced.
  • the pressure is applied to the fifth pressure regulation region, the sixth pressure regulation region, and the seventh pressure regulation region, which are partitioned and formed so as to correspond to the respective pressure regions at the facing portion between the second end cover and the second side member. Due to the pressure, the balance between the pressure regions and the pressure adjustment regions is achieved, and the occurrence of bending of the second side member in the axial direction is suppressed.
  • a seventh communication path for guiding the fluid in the seventh pressure region to the seventh pressure regulating region is provided. It is in the point to have.
  • Such a seventh communication path can be constituted by, for example, a communication hole formed by penetrating the second side member in the thickness direction, a communication groove formed penetrating the second side member around the second side member in the thickness direction, or the like. .
  • the first fluid supplied to the first fluid inflow passage is The high-pressure concentrated fluid drained from the reverse osmosis membrane device, and the second fluid supplied to the second fluid inflow passage is the fluid to be concentrated supplied to the reverse osmosis membrane device.
  • the fluid to be concentrated supplied to the reverse osmosis membrane device can be pressurized by the pressure of the high-pressure concentrated fluid drained from the reverse osmosis membrane device. It can be used as effective energy without throwing away excess pressure.
  • FIG. 1 is a schematic flow diagram of a seawater desalination facility.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view illustrating the pressure exchange device according to the first embodiment.
  • 3A is a front view of the rotating body
  • FIG. 3B is a sectional view thereof
  • FIG. 3C is a rear view thereof.
  • 4A is a front view of the first side member
  • FIG. 4B is a schematic sectional view thereof
  • FIG. 4C is a rear view thereof.
  • 5A is a front view of the second side member
  • FIG. 5B is a cross-sectional view taken along line EE of FIG. 5A
  • FIG. 5C is a rear view thereof.
  • 6A is a cross-sectional view taken along line AA of the first fluid inflow passage shown in FIG.
  • FIG. 6B is a cross-sectional view taken along line BB of the second fluid outflow passage shown in FIG. 4C.
  • FIG. 6 (c) is a sectional view taken along the line CC of the second fluid inflow passage shown in FIG. 4 (c)
  • FIG. 6 (d) is a DD view of the first fluid outflow passage shown in FIG. 4 (c). It is line sectional drawing.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram showing the positions of each flow path formed in the rotating body and each inflow path and each outflow path formed in the first side member.
  • 8A is a front view of the sealing plate
  • FIG. 8B is a schematic sectional view thereof
  • FIG. 8C is a rear view thereof.
  • FIG. 10A is a front view of the pressure exchange device
  • FIG. 10B is a rear view thereof.
  • Fig.11 (a) is a front view of a rotary body
  • FIG.11 (b) is the same sectional drawing.
  • 12 (a) is a front view of the first sealing plate
  • FIG. 12 (b) is a cross-sectional view taken along line EE shown in FIG. 12 (c)
  • FIG. 12 (c) is a rear view thereof.
  • 13A is a front view of the first side member
  • FIG. 13B is a sectional view thereof
  • FIG. 13C is a rear view thereof.
  • 14A is an explanatory view of the first gasket, FIG.
  • FIG. 14B is an explanatory view of the second gasket
  • FIG. 14C is an end view taken along the line FF shown in FIG. 14A
  • 15A is a front view of the second side member
  • FIG. 15B is a cross-sectional view taken along the line GG shown in FIG. 15A
  • FIG. 15C is a rear view thereof.
  • 16 (a) is a front view of the second sealing plate
  • FIG. 16 (b) is a cross-sectional view taken along the line HH shown in FIG. 16 (a).
  • FIG. 17A shows a third embodiment, and is a front view of a pressure exchange device
  • FIG. 18 (a) is a front view of the first side member
  • FIG. 18 (b) is a cross-sectional view taken along the line II of FIG. 18 (a), and FIG. 18 (c) is a rear view thereof.
  • 19A is a front view of the second side member
  • FIG. 19B is a cross-sectional view taken along the line JJ of FIG. 19A
  • FIG. 19C is a rear view thereof.
  • 20 (a) is a front view of the first end cover
  • FIG. 20 (b) is a sectional view taken along the line KK of FIG. 20 (a)
  • FIG. 20 (c) is a rear view thereof.
  • 21 (a) is a front view of the second end cover
  • FIG. 21 (b) is a cross-sectional view taken along line LL of FIG. 21 (a)
  • FIG. 21 (c) is a rear view thereof.
  • FIG. 22 shows the fourth embodiment and is an explanatory view of the pressure exchange device.
  • FIG. 23A is a side sectional view of the rotating body, and
  • FIG. 23B is a side sectional view of the rotating body.
  • FIG. 24A shows a fifth embodiment, a front view of the pressure exchanging device,
  • FIG. 24B is a sectional side view thereof,
  • FIG. 24C is a rear view thereof.
  • FIG. 25 is an explanatory view of a conventional pressure exchange device.
  • FIG. 26 is an explanatory view of a conventional pressure exchange device.
  • Fig.27 (a) is explanatory drawing of a pressure exchange apparatus
  • FIG.27 (b) is a rear view of a rotary body.
  • the seawater desalination facility is a facility that desalinates seawater, and includes a pretreatment device 1, a filtered seawater tank 2, a supply pump 3, a safety filter 4, a booster pump 5, A reverse osmosis membrane device 6 is provided.
  • the seawater from which contaminants have been removed by the pretreatment device 1 is stored in the filtered water tank 2 and is supplied to the safety filter 4 by the supply pump 3, where fine foreign matters contained in the seawater are removed. This is to prevent clogging of the reverse osmosis membrane of the reverse osmosis membrane device 6 installed in the subsequent stage. Thereafter, the seawater is boosted to a predetermined pressure equal to or higher than the osmotic pressure by the booster pump 5 and supplied to the reverse osmosis membrane device 6.
  • the high-pressure seawater supplied to the reverse osmosis membrane device 6 is filtered through a reverse osmosis membrane, whereby various salts are removed to become fresh water.
  • the fresh water thus obtained is used as drinking water, industrial water or the like.
  • the reverse osmosis membrane device 6 is a device that exudes fresh water from which various salts in seawater have been removed to the other side of the reverse osmosis membrane by applying pressure to the seawater on one side of the reverse osmosis membrane. In order to do this, it is necessary to increase the seawater to a predetermined pressure that is higher than the osmotic pressure.
  • not all the seawater supplied to the reverse osmosis membrane device 6 is desalinated. For example, 40% of the seawater supplied to the reverse osmosis membrane device 6 is desalinated and taken out, and the remaining 60% is taken out. The water is drained from the reverse osmosis membrane device 6 without being desalinated. This 60% concentrated seawater that has not been desalinated maintains a very high pressure.
  • a pressure exchanging device 10 for boosting the seawater supplied to the reverse osmosis membrane device 6 by using the pressure of high-pressure concentrated seawater drained from the reverse osmosis membrane device 6 (hereinafter referred to as “high pressure concentrated seawater Hi”) is provided.
  • high pressure concentrated seawater Hi the pressure of high-pressure concentrated seawater drained from the reverse osmosis membrane device 6
  • the low-pressure seawater Li to be filtered and the high-pressure concentrated seawater Hi drained from the reverse osmosis membrane device 6 were supplied to the pressure exchange device 10 to exchange pressure, and the pressure was increased to 6.75 MPa by the high-pressure concentrated seawater Hi.
  • the low-pressure seawater Li is drained from the pressure exchange device 10 as high-pressure seawater Ho.
  • the high-pressure seawater Ho is boosted to 6.9 MPa by the booster pump 7 and supplied to the reverse osmosis membrane device 6.
  • the high-pressure concentrated seawater Hi that has been transmitted to the low-pressure seawater Li by the pressure exchange device 10 is drained from the pressure exchange device 10 as low-pressure concentrated seawater Lo.
  • the high-pressure concentrated seawater Hi and the low-pressure concentrated seawater Lo are the first fluid
  • the low-pressure seawater Li and the high-pressure seawater Ho are the second fluid
  • the low-pressure seawater Li becomes a concentrated fluid
  • the pressure exchanging device 10 is arranged on both sides of the rotating body 40 and the rotating body 40 so as to sandwich the rotating body 40, and the first side member 20 that rotatably holds the rotating body 40 and A cylindrical holding member 11 is provided between the second side member 30 and the first side member 20 and the second side member 30 so as to cover the peripheral portion of the rotating body 40.
  • a cylindrical casing 13 that houses the first side member 20, the second side member 30, and the holding member 11 is provided, and one end surface on the first side member 20 side of both end surfaces of the casing 13 is provided.
  • a first end cover 14 to be sealed and a second end cover 15 to seal the other end surface on the second side member 30 side are provided.
  • the rotating body 40 has a first flow path that penetrates in a plurality of rotation axis directions in which the first fluid flows in and out from one end side. 41 and a cylindrical member formed so that a plurality of second flow paths 42 penetrating in the direction of the rotation axis from which one second fluid flows in and out from one end side are also arranged around the rotation axis. It is configured.
  • first flow paths 41 and second flow paths 42 are radially arranged around the rotation axis. And the 1st flow path 41 and the 2nd flow path 42 are formed so that each cross-sectional area may become substantially equal. Thereby, the pressure loss when the fluid flows through the first flow path and the second flow path is reduced, and efficient pressure transmission becomes possible.
  • the cross-sectional areas of the first channel 41 and the second channel 42 may be set to slightly different values.
  • the flow path wall 40w formed between the first flow path 41 and the second flow path 42 exists over the entire length in the axial direction of the rotating body 40, the first formed adjacent to the circumferential direction of the rotating body 40.
  • the pressure applied to the partition wall 41 w between the flow channels 41 and the partition wall 42 w between the second flow channels 42 can also be supported by the flow channel wall 40 w between the first flow channel 41 and the second flow channel 42.
  • the first side member 20 includes a first fluid inflow passage 21, a second fluid outflow passage 22, and a second fluid inflow passage.
  • 23 and the first fluid outflow passage 24 are constituted by a disk-shaped member formed in the thickness direction.
  • the first fluid inflow path 21 is a flow path for guiding the first fluid supplied from the first end cover 14 side to the first flow path 41, and the second fluid inflow path 23 is from the first end cover 14 side. This is a flow path for guiding the supplied second fluid to the second flow path 42.
  • the second fluid outflow path 22 is a flow path for guiding the second fluid pressure-exchanged with the first fluid from the second flow path 42 to the first end cover 14 side
  • the first fluid outflow path 24 is The flow path guides the first fluid pressure-exchanged with the second fluid from the first flow path 41 to the first end cover 14 side.
  • the second side member 30 communicates the first fluid 41 and the second fluid channel 42 with the first fluid and the second fluid 42. It is a disk-shaped member in which communication portions 31, 32, 33, and 34 for exchanging pressure between two fluids are formed.
  • the first flow path 41 and the second flow path 42 and the communication sections 31, 32, 33, and 34 that communicate with each other constitute a pressure exchange section.
  • Each of the first side member 20, the second side member 30, the rotating body 40, and the holding member 11 is made of seawater such as ceramics such as alumina, FRP, or duplex stainless steel or super duplex stainless steel. A sufficiently strong material can be used.
  • the facing surfaces of the rotating body 40, the first side member 20 and the second side member 30, and the inner peripheral surface of the holding member 11 are nitrided.
  • thermally spray ceramic such as alumina, overlay welding, or HIP treatment to form a wear-resistant layer that reduces the friction coefficient.
  • the rotating body 40 and the holding member 11 are configured by selecting materials having the same thermal expansion coefficient in consideration of thermal expansion due to temperature change.
  • the casing 13 can be made of a resin material, FRP, or a material having corrosion resistance to seawater and having a certain degree of strength, such as a metal material such as duplex stainless steel or super duplex stainless steel.
  • a high-strength metal tube such as stainless steel may be coated with a resin material or ceramics to add corrosion resistance. Thereby, an inexpensive material with inferior corrosion resistance can be used, and the cost can be reduced.
  • an insertion portion 44 is formed through the central portion of the rotating body 40 along the rotation axis.
  • Bearing portions 47 a and 47 b having a diameter larger than that of the central portion are formed on both end sides of the insertion portion 44.
  • Shaft portions 48 a and 48 b formed so as to protrude toward the bearing portions 47 a and 47 b are integrally formed on the first side member 20 and the second side member 30, respectively.
  • the shaft portions 48a and 48b of the first side member 20 and the second side member 30 are inserted into the bearing portions 47a and 47b of the rotor 40, so that the rotor 40 is rotatably supported.
  • the support shaft 43 is inserted into the insertion portion 44 so as to penetrate the shaft portions 48 a and 48 b, and each end portion of the support shaft 43 is supported by the first side member 20 and the second side member 30.
  • the support shaft 43 is constituted by a bolt having a thread portion formed at the tip, and the bolt is inserted from the second side member 30 side to the first side member 20, and the thread portion is doubled on the first side member 20 side. It is tightened with a nut.
  • the first end cover 14 communicates with a first fluid inlet 25 that communicates with the first fluid inlet 21, a second fluid outlet 26 that communicates with the second fluid outlet 22, and a second fluid inlet 23.
  • the second fluid inlet 27 and the first fluid outlet 28 communicating with the first fluid outlet 24 are formed.
  • first end cover 14 and the casing 13 are coupled by bolts, and a seal is disposed in a circumferential direction on the contact surface of the first end cover 14 with the casing 13, so that fluid leaks to the outside of the casing 13. Is prevented.
  • the casing 13 Since the casing 13 is united with the first end cover 14 by bolts, the casing 13 is attached to the rotating body 40 when the rotating body 40 is pulled out from the second end cover 15 for maintenance. Maintenance is improved without detachment.
  • the first end cover 14 and the second end cover 15 are fastened by a connecting member 12 composed of a plurality of bolts 12a threaded at both ends and nuts 12b and 12c screwed to the screws at both ends.
  • the first side member 20 has energy of the first fluid flowing into the first flow path 41, energy of the first fluid flowing out of the first flow path 41, or second fluid flowing into the second flow path 42.
  • a torque applying mechanism is provided that applies torque to the rotating body 40 by energy or energy of the second fluid flowing out from the second flow path 42.
  • the high-pressure first fluid (high-pressure concentrated seawater Hi) flowing into the first flow path 41 from the first fluid inflow path 21 and
  • the low-pressure second fluid (low-pressure seawater Li) flowing into the second flow path 42 from the second fluid inflow path 23 is pressure-exchanged via the communication portions 31 and 32 of the second side member 30, and the high-pressure The second fluid (high-pressure seawater Ho) flows out from the second fluid outflow path 22.
  • the rotating body 40 rotates around the rotation axis with the torque applied by the torque applying mechanism, the high-pressure first fluid (high-pressure concentrated seawater Hi) flowing into the first flow path 41 from the first fluid inflow path 21.
  • the low-pressure second fluid (low-pressure seawater Li) flowing into the second flow path 42 from the second fluid inflow path 23 are pressure-exchanged via the communication portions 33 and 34 of the second side member 30, A low-pressure first fluid (low-pressure concentrated seawater Lo) flows out from the first fluid outflow passage 24.
  • the rotating body 40 rotates in the space partitioned by the first side member 20 and the second side member 30 and the holding member 11, so that the first fluid flowing into the first flow channel 41 from the first fluid inflow channel 21.
  • the second fluid pressure-transmitted from one fluid flows out from the second flow path 42 to the second fluid outflow path 22, and pressure is transmitted from the second fluid flowing into the second flow path 42 from the second fluid inflow path 23.
  • the pressure exchange process in which the first fluid flows out from the first flow path 41 to the first fluid outflow path 24 is continuously performed.
  • a gap into which each fluid enters is formed between the rotating body 40 and the first side member 20 and the second side member 30.
  • the rotating body 40 is pressed toward the second side member 30 by the first fluid or the second fluid that has entered the gap between the rotating body 40 and the first side member 20.
  • the rotating body 40 is pressed toward the first side member 20 by the first fluid or the second fluid that has entered the gap between the rotating body 40 and the second side member 30.
  • the pressing force applied to the first side member 20 and the second side member 30 is received by the first end cover 14 and the second end cover 15.
  • the rotating body 40 comes to be pressed with substantially equal force from both sides along the axial direction, and the pressure is not shifted in one direction of the first side member 20 and the second side member 30. Balance is maintained. Moreover, the fluid that has entered each gap functions as a lubricant, and the rotating body 40 rotates stably and smoothly without sliding with the first side member 20 or the second side member 30.
  • a gap is also formed between the rotating body 40 and the holding member 11, and the fluid that has entered the gap functions as a lubricant, and the rotating body 40 is also prevented from sliding with the inner peripheral surface of the holding member 11. Can rotate stably and smoothly.
  • the inner diameter of the holding member 11 is set slightly larger than the outer diameter of the rotating body 40, and the length of the holding member 11 is set slightly longer than the length of the rotating body 40 in the rotational axis direction.
  • a plurality of third communication passages 45 are formed through the circumferential surface of the holding member 11 at positions symmetrical to the circumferential direction.
  • the fluid that has entered the gap between the outer peripheral surface of the rotator 40 and the inner peripheral surface of the holding member 11 through the gap between the rotator 40 and the first side member 20 and the second side member 30 is expanded in diameter. It enters the outer peripheral closed space 46 between the outer peripheral surface of the holding member 11 and the inner peripheral surface of the casing 13 through 11 a and the third communication passage 45.
  • the pressure of the fluid guided to the outer peripheral closed space 46 is substantially equal to the pressure of the fluid acting on the gap between the rotating body 40 and the inner peripheral surface of the holding member 11, and is applied to both the inner peripheral surface and the outer peripheral surface of the holding member 11.
  • the applied pressing force is balanced. Since such a configuration is employed, the holding member 11 is not distorted in the radial direction, and the holding member 11 can be thinned.
  • wear of the first side member 20, the second side member 30, the holding member 11, and the rotating body 40 can be reduced, and durability can be improved without using an expensive wear-resistant material. Is possible.
  • the rotating body 40 is formed with a large diameter, and the cross-sectional areas of the first channel 41 and the second channel 42 are configured to be large.
  • the energy required for the torque applying mechanism to rotationally drive the rotating body 40 can be kept low.
  • each gap is set according to the difference in the axial length between the rotating body 40 and the holding member 11, but is preferably formed of the same material so that the gap does not fluctuate even if expanded due to heat generated by sliding.
  • the pressure exchange device 10 includes a pressing mechanism that presses at least one of the first side member 20 or the second side member 30 to adjust the distance between the first side member 20 and the second side member 30. It is provided, and the gap can be satisfactorily adjusted by the pressing mechanism.
  • the connecting member 12 that connects the first end cover 14 and the second end cover 15 functions as a pressing mechanism, and the first end cover 14 and the second end cover 14 are adjusted by adjusting the tightening force of the nuts 12b and 12c.
  • the distance between the end covers 15 is adjusted, whereby the first side member 20 and the second side member 30 are pressed by the first end cover 14 and the second end cover 15, and the first side member 20 and The gap between the second side member 30 and the rotating body 40 is adjusted.
  • the support shaft 43 supported by the first side member 20 and the second side member 30 also functions as a pressing mechanism, and the first side member 20 and the second side member 20 are adjusted by adjusting the tightening force of the double nut.
  • the gap between the side member 30 and the rotating body 40 is adjusted.
  • connection member 12 mainly adjusts the gap in the peripheral region between the first side member 20 and the second side member 30 and the rotating body 40
  • support shaft 43 mainly adjusts the first side member 20 and the second side member 20. The distance between the central portions of the side member 30 and the rotating body 40 is adjusted.
  • a first closed space 16 defined by the first side member 20 and the first end cover 14 is formed, and the first end is guided so as to guide at least the first fluid or the second fluid to the first closed space 16.
  • a first communication path 17 is formed in the cover 14.
  • a recess is formed at the center of the first end cover 14, and the first closed space 16 is defined by the recess and the first side member 20.
  • the first closed space 16 serves as a double nut housing space for tightening the support shaft 43.
  • the first end cover 14 is formed with a first communication port 25 that guides the first fluid or the second fluid to the first closed space 16.
  • one end of the first communication path 17 is configured to open to the first fluid inflow path 21, and the first fluid (high-pressure concentrated seawater Hi) passes through the first communication path 17 in the first closed space 16. Flow into.
  • the first fluid or the second fluid that has entered the gap between the rotating body 40 and the first side member 20 exerts a pressure on the first side member 20 in the outward direction away from the rotating body 40.
  • the pressure of the fluid flowing into the insertion portion 44 is applied to the central region of the first side member 20 facing the first closed space 16.
  • Second closed spaces 38a and 38b defined by the second side member 30 and the second end cover 15 are formed, and at least the first fluid or the second fluid is guided to the second closed spaces 38a and 38b.
  • Second communication passages 39 a and 39 b are formed in the two side members 30.
  • a sealing plate 35 is disposed between the second side member 30 and the second end cover 15. Second partition spaces 38 a and 38 b are partitioned by a partition wall 38 c formed on one end face of the sealing plate 35 and the second side member 30.
  • a seal 36 a is provided on one end surface of the sealing plate 35 that contacts the second side member 30, and a seal 36 b is provided on the outer peripheral surface of the sealing plate 35.
  • the sealing plate 35 is fixed to the second end cover with bolts. Accordingly, the sealing plate 35 is pressed against the second side member 30 by tightening the nuts 12 b and 12 c of the connecting member 12.
  • a second communication passage 39 a that guides the high-pressure fluid to the second closed space 38 a is formed in the thickness direction so as to be formed in the second side member 30.
  • a second communication passage 39b that guides the low-pressure fluid to the second closed space 38b is formed through the communication portions 33 and 34 in the thickness direction.
  • the fluid in the communication portions 31 and 32 flows into the second closed space 38a through the second communication passage 39a, and the fluid in the communication portions 33 and 34 flows into the second closed space 38b through the second communication passage 39b. Inflow.
  • the pressure of the fluid flowing into the second closed spaces 38a and 38b acts to press the second side member 30 toward the rotating body 40.
  • the high pressure concentrated seawater Hi and the high pressure seawater Ho that flow through the first flow path 41 and the second flow path 42 of the rotating body 40 act on the second side member 30, and the second side member from the second closed space 38a.
  • the pressing force acting on 30 balances.
  • the low pressure concentrated seawater Lo and the low pressure seawater Li flowing through the first flow path 41 and the second flow path 42 of the rotating body 40 act on the second side member 30 and the second side from the second closed space 38b.
  • the pressing force acting on the side member 30 is balanced.
  • the sealing plate 35 and the second end cover 15 may be integrally formed.
  • the second closed space 38 is defined by the second side member 30 and the second end cover. Further, the example in which the second closed spaces 38a and 38b are divided into two equal parts by the partition wall 38c has been described. However, as long as the pressure balance is maintained, the number of sections of the second closed space such as four equal parts may be increased.
  • both the first side member 20 and the second side member 30 can ensure a balance of pressures acting on both surfaces, and there is no occurrence of distortion in the direction of the rotation axis.
  • the member 20 and the second side member 30 can be thinned.
  • the gap between the rotating body 40 and the first side member 20 and the second side member 30 is entirely covered. Therefore, the rotating body 40 can be rotated smoothly.
  • the first and second side members, the first and second end covers in consideration of the balance of pressure acting on the rotating body, the first and second side members, the first and second end covers and the flow of the fluid, It is preferable to fix the sealing plate with pins or bolts so that the positional relationship in the circumferential direction does not vary in the circumferential direction.
  • the first fluid inflow passage 21 extends in the circumferential direction from the inlet side opening 21a to the outlet side opening 21b of the first side member 20.
  • a flow path wall 21c serving as a first inclined portion formed with a diameter is provided.
  • the first fluid inflow passage 21 is configured to communicate with the plurality of first flow paths 41 arranged in the circumferential direction of the rotating body 40 at the outlet side opening 21b.
  • the second fluid outflow path 22 includes a flow path wall 22c as a second inclined portion formed by expanding in the circumferential direction from the outlet side opening 22a of the first side member 20 to the inlet side opening 22b. Configured. In addition, the second fluid outflow path 22 is configured to communicate simultaneously with the plurality of second flow paths 42 along the circumferential direction of the rotating body 40 in the inlet side opening 22b.
  • the second fluid inflow passage 23 includes a flow path wall 23c as a second inclined portion formed by expanding in the circumferential direction from the inlet side opening 23a of the first side member 20 to the outlet side opening 23b. Configured.
  • the second fluid inflow path 23 is configured to communicate with the plurality of second flow paths 42 along the circumferential direction of the rotating body 40 in the outlet side opening 23b.
  • the first fluid outflow path 24 includes a flow path wall 24c as a first inclined portion formed by expanding in the circumferential direction from the outlet side opening 24a of the first side member 20 to the inlet side opening 24b. Configured. Further, the first fluid outflow path 24 is configured to communicate with the plurality of first flow paths 41 along the circumferential direction of the rotating body 40 in the inlet side opening 24b.
  • a torque applying mechanism for the rotating body 40 is constituted by the inflow paths 21 and 23 and the outflow paths 22 and 24 having such a shape.
  • the inclination direction of the flow path wall 21c and the inclination direction of the flow path wall 23c are set in the same direction with respect to the circumferential direction.
  • the inclination direction of the flow path wall 21c and the inclination direction of the flow path wall 22c are set to be opposite to the circumferential direction.
  • the inclination direction of the flow path wall 23c and the inclination direction of the flow path wall 24c are set to be opposite to the circumferential direction.
  • the high-pressure concentrated seawater Hi that has flowed into the first fluid inflow passage 21 from the inlet side opening 20a of the first side member 20 flows along the flow path wall 21c as the first inclined portion, and from the outlet side opening 20b.
  • a plurality of first flow paths 41 are dispersed and flowed.
  • the high-pressure concentrated seawater Hi flowing through the first fluid inflow passage 21 along the circumferential direction of the rotating body 40 applies pressure to the wall surface (partition wall 41w) formed between the first flow passages 41, and this pressure is This is a torque for rotating the rotating body 40.
  • the high-pressure seawater Ho flowing through the plurality of second flow paths 42 merges and the high-pressure seawater Ho that flows into the second fluid outflow path 22 from the inlet-side opening 22b of the first side member 20 serves as the second inclined portion. It flows along the flow path wall 22c and flows out from the outlet side opening 22a.
  • the torque applying mechanism generates torque for rotating the rotating body 40 by the energy of the high-pressure concentrated seawater Hi flowing into the rotating body 40 and the high-pressure seawater Ho flowing out from the rotating body 40. At this time, it is possible to generate a larger torque than when the rotating body 40 is rotated with only one of the energies.
  • torque for rotating the rotating body 40 is generated by the energy when the low-pressure seawater Li flows into the second flow path 42 along the flow path wall 23c of the second fluid inflow path 23, and the low-pressure concentrated seawater Lo becomes the first.
  • Torque for rotating the rotating body 40 is generated by the energy when flowing from the first flow path 41 to the flow path wall 24c of the first fluid outflow path 24.
  • the rotating body 40 can be rotated by the energy of the fluid to be pressure converted without applying external power. As the rotating body 40 rotates, the first fluid inflow and outflow and the second fluid outflow and inflow are switched to the pressure transmission unit, so that a separate flow path switching mechanism is not required.
  • the energy with the same energy is larger when the energy of the fluid flowing into the flow path that is largely separated in the radial direction from the rotation axis or the energy of the fluid flowing out of the flow path that is greatly separated in the radial direction from the rotation axis is used. Since torque can be generated, energy efficiency is good.
  • the communication part 31,32,33,34 formed in the 2nd side member 30 is explained in full detail.
  • a plurality of first flow paths 41 adjacent to each other in the circumferential direction through which the high-pressure concentrated seawater Hi flows from the first fluid inflow path 21 are connected to the plurality of second flow paths adjacent to each other in the circumferential direction via the communication portions 31 and 32.
  • the high-pressure seawater Li is communicated simultaneously with the two flow paths 42 and flows out through the second fluid outflow path 22 after the pressure exchange.
  • the pressure loss generated in the plurality of first flow paths 41 and the second flow paths 42 is different in the circumferential direction. Therefore, when the fluid that has flowed into the communication portion 31 from the first flow path 41 flows into the second flow path 42 with low pressure loss via the communication section 32, the torque application mechanism does not function properly, and the rotational force decreases. There is a risk of doing. A similar phenomenon may occur in the communication portions 33 and 34.
  • the low pressure loss flow path means a flow path that linearly communicates from the inflow path to the outflow path.
  • the first flow paths 41b and 41j and the second flow paths 42o and 42g in FIG. is there.
  • the communication portions 31 and 32 and the central portions of the communication portions 33 and 34 have a slightly lower height than the surface of the second side member 30 so that appropriate torque is maintained by the torque applying mechanism.
  • a partition wall w is formed.
  • a flow in the circumferential direction by the partition wall w that is, a flow to a flow path with a low pressure loss (for example, a flow from the first flow path 41b to the second flow path 42o in FIG. 7 or a flow from the second flow path 42j to the first flow Flow to the path 41g) is hindered.
  • two communication grooves 37a, 37b are formed on the surface of the second side member 30 where the communication portions 31, 32, 33, 34 are formed.
  • the communication grooves 37a and 37b are formed, for example, as grooves of several millimeters, and are arranged between the communication part 34 and the communication part 31 and between the communication part 32 and the communication part 33.
  • the rotating body 40 is provided with 16 sets of pressure transmission parts each including a first flow path 41a to 41p and a second flow path 42a to 42p arranged radially around the rotation axis. Has been.
  • a region indicated by a two-dot chain line includes an outlet side opening 21 b of the first fluid inflow path 21 formed in the first side member 20, an inlet side opening 22 b of the second fluid outflow path 22,
  • region corresponding to the exit side opening part 23b of the 2nd fluid inflow path 23 and the entrance side opening part 24b of the 1st fluid outflow path 24 is represented.
  • the first flow paths 41 c, 41 b, 41 a, 41 p, 41 o, 41 n and the second flow paths 42 c, 42 b, 42 a, 42 p, 42 o, 42 n are connected to each other at the communication portions 31, 32 formed on the second side member 30. Communicate.
  • the second flow paths 42f, 42g, 42h, 42i, 42j, and 42k and the first flow paths 41f, 41g, 41h, 41i, 41j, and 41k are mutually connected by communication portions 33 and 34 formed in the second side member 30. Communicate.
  • the high-pressure concentrated seawater Hi that has flowed into the first fluid inflow path 21 flows along the flow path wall 21c when dispersedly flowing into each of the first flow paths 41c, 41b, 41a, 41p, 41o, and 41n, As shown by the one-dot chain line arrow in FIG. 7, clockwise torque is applied to the rotating body 40.
  • the pressures of the high-pressure concentrated seawater Hi flowing into the first flow paths 41c, 41b, 41a, 41p, 41o, and 41n communicate with each other in the second side member 30.
  • the second flow paths 42c, 42b, 42a, 42p, and 42o communicate with each other.
  • 42n, and the high-pressure seawater Ho flows out from the second flow paths 42c, 42b, 42a, 42p, 42o, 42n to the second fluid outflow path 22.
  • the first flow paths 41f, 41g, 41h, 41i, 41j in which the pressure of the low-pressure seawater Li flowing into the second flow paths 42f, 42g, 42h, 42i, 42j, 42k communicates within the second side member 30, respectively.
  • the low-pressure concentrated seawater Lo is transmitted to the 41k concentrated seawater, and flows out from the first flow paths 41f, 41g, 41h, 41i, 41j, 41k to the first fluid outflow path 24.
  • the low-pressure concentrated seawater Lo flows out from the first flow paths 41f, 41g, 41h, 41i, 41j, and 41k to the first fluid outflow path 24, the low-pressure concentrated seawater Lo flows along the flow path wall 24c so as to widen the flow. As indicated by the middle one-dot chain line arrow, a clockwise torque is applied to the rotating body 40.
  • the torque that the high-pressure concentrated seawater Hi gives to the rotating body 40 the torque that the high-pressure sea Ho gives to the rotating body 40, the torque that the low-pressure seawater Li gives to the rotating body 40, and the low-pressure concentrated seawater Lo becomes the rotating body 40. All of the torque applied to the rotation direction becomes the same direction, and the rotating body 40 rotates clockwise.
  • the pair of the two flow paths 42 is switched.
  • Concentrated seawater and seawater are mixed in the first flow path 41 and the second flow path 42, but each fluid has a salt concentration difference. It is never done.
  • the mixing region reciprocates within a certain range inside the flow path formed by the first flow path 41, the communication portions 31, 32, 33, 34 and the second flow path 42 while serving as a piston. become.
  • the first fluid inflow path 21, the second fluid outflow path 22, the second fluid inflow path 23, or the first fluid outflow path 24 are moved to the first flow path and the second flow as the rotating body rotates.
  • the number of simultaneous communication is not limited to this value, and is set as appropriate.
  • the rotating body 40 is configured to rotate by the energy of the high-pressure concentrated seawater Hi and the low-pressure seawater Li flowing into the rotating body 40 and the high-pressure seawater Ho and the low-pressure concentrated seawater Lo flowing out of the rotating body 40, A larger torque can be applied than when rotating only with the energy of each inflowing fluid.
  • the rotational speed of the rotating body 40 depends on the shape of the flow path walls 21c, 22c, 23c, and 24c. Since the processing flow rate of the pressure exchange device 10 depends on the rotational speed of the rotator 40, the rotational speed of the rotator 40 is adjusted by changing the shape of the flow path walls 21c, 22c, 23c, 24c, and the pressure exchange device 10 process flow rates can be adjusted. For example, the processing flow rate can be easily adjusted by preparing a plurality of first side members having different shapes and selecting one of them.
  • FIGS. 9 to 16A and 16B showing the second embodiment the same members as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals.
  • the pressure exchanging device 200 of the second embodiment is also arranged on both sides of the rotating body 40 so as to sandwich the rotating body 40, as in the first embodiment. Between the first side member 20 and the second side member 30 and the first side member 20 and the second side member 30 so as to cover the periphery of the rotating body 40. A cylindrical holding member 11 is provided.
  • a cylindrical casing 13 that houses the first side member 20, the second side member 30, and the holding member 11 is provided, and one end surface of the casing 13 on the first side member 20 side is sealed.
  • a first end cover 14 and a second end cover 15 that seals the other end surface of the second side member 30 are provided.
  • an inflow pipe 51 for high-pressure concentrated seawater Hi As shown in FIGS. 9 and 10 (a) and 10 (b), an inflow pipe 51 for high-pressure concentrated seawater Hi, an outflow pipe 52 for high-pressure seawater Ho, an inflow pipe 53 for low-pressure seawater Li, and an outflow pipe for low-pressure concentrated seawater Lo. 54 is connected to the first end cover 14.
  • the low-pressure concentrated seawater Lo that flows into the second flow path 42 and is in the first flow path 41 communicates with the low-pressure seawater Li that has finished the pressure exchange through the communication paths 31 and 32 (see FIG. 15A). Pressure exchange.
  • the high-pressure seawater Ho flows out from the outflow pipe 52 via the second fluid outflow path 22.
  • the low-pressure seawater Li flowing into the first flow path 41 of the 40 and the low-pressure seawater Li in the second flow path 42 and the low-pressure concentrated seawater Lo that has finished the pressure exchange are connected through the communication paths 33 and 34 (see FIG. 15A).
  • the pressure is exchanged through communication.
  • the low-pressure concentrated seawater Lo flows out from the outflow pipe 54 via the first fluid outflow path 24.
  • a disk-shaped first sealing plate 50a for sealing the end of the casing 13 is bolted to the first end cover 14. Yes.
  • the first sealing plate 50a is set to have a diameter slightly smaller than the inner circumference of the casing 13, and a groove for fitting a seal 50e (see FIG. 9) between the inner circumference of the casing 13 and the outer circumference thereof. 50i is formed.
  • the first sealing plate 50 a constituting a part of the first end cover 14 may be formed integrally with the first end cover 14.
  • the first fluid inlet 25, the second fluid outlet 26, the second fluid inlet 27, and the first fluid outlet 28 are formed through the thickness direction of the first sealing plate 50a.
  • the opening on the end surface facing the first end cover 14 is formed in a circular shape so that the ends of the pipes 51, 52, 53, 54 described above can be inserted, and the opening on the end surface facing the first side member 20.
  • the part is formed in a shape corresponding to the first fluid inflow path 21, the second fluid outflow path 22, the second fluid inflow path 23, and the first fluid outflow path 24.
  • the first sealing plate 50a When the first sealing plate 50a is disposed to face the first side member 20, the first fluid inlet 25 and the first fluid inflow passage 21 communicate with each other. Similarly, the second fluid outlet 26 and the second fluid outlet path 22 communicate with each other, the second fluid inlet 27 and the second fluid outlet path 23 communicate with each other, and the first fluid outlet 28 and the first fluid outlet path communicate with each other.
  • the road 24 communicates.
  • each pipe 51, 52, 53, 54 has a notch 55 formed in the circumferential direction at a predetermined position near the end. Yes.
  • the ends of the pipes 51, 52, 53, 54 are inserted into the openings formed in the first end cover 14, and are further formed in the first sealing plate 50 a constituting a part of the first end cover 14.
  • the first fluid inlet 25, the second fluid outlet 26, the second fluid inlet 27, and the first fluid outlet 28 are inserted into openings (see FIG. 12A). Thereafter, the port retainer 56 fitted in each notch 55 is bolted to the first end cover 14.
  • each port retainer 56 is fitted into each notch 55 of the two adjacent pipes.
  • a disc-shaped second sealing plate 50b for sealing the end of the casing 13 is fixed to the second end cover 15 with bolts.
  • the diameter of the second sealing plate 50b is set to be slightly smaller than the inner periphery of the casing 13, and a groove 50j for fitting a seal 50f in a gap with the inner periphery of the casing 13 is formed on the outer periphery.
  • the second sealing plate 50 b constituting a part of the second end cover 15 may be formed integrally with the second end cover 15.
  • Second communication passages 39a and 39b penetrating in the thickness direction of the second side member 30 are formed from the communication portions 31, 32, 33, and 34 formed in the second side member 30 (see FIG. 15). ). Further, the second sealing plate 50b constituting a part of the second end cover 15 is made of a light transmitting member so that the rotating body 40 can be seen through the peep hole 19 formed in the second end cover 15. .
  • a transparent or translucent resin plate made of acrylic, polycarbonate, or the like can be used as the second sealing plate 50b.
  • the second sealing plate 50b may be formed of a light transmitting member, or only a portion corresponding to the peep hole 19 may be formed of a light transmitting member.
  • the peep hole 19 is formed at a position coinciding with the communication portions 31, 32, 33, 34 and the second communication passage 39b or the second communication passage 39a in the circumferential direction.
  • the viewing hole 19 is formed at a position that coincides with the low pressure side second communication passage 39b. This is for suppressing the pressure applied to the peeping hole 19 constituted by another member.
  • the second communication passages 39a and 39b are provided in the second communication passage 39a of the pressure exchanging device 10 of the first embodiment so that the rotating body 40 can be easily seen and the rotation can be confirmed. , 39b and larger diameter.
  • the rotating body 40 includes a plurality of first flow paths 41 through which the first fluid flows in and out from one end side, and the second fluid from the one end side.
  • the plurality of second flow paths 42 that flow in and out are configured by a cylindrical member that is formed to penetrate in the direction of the rotation axis so as to be disposed around the rotation axis.
  • the first flow path 41 is disposed on the radially inner side of the rotating body 40
  • the second flow path 42 is disposed on the radially outer side of the rotating body 40.
  • the bearing portion is constituted by the inner peripheral surface of the holding member 11 and the outer peripheral surface of the rotating body 40, and the rotating body 40 is rotatably supported by the bearing portion. Therefore, unlike the first embodiment, the first side member 20 and the second side member 30 are not formed with shaft portions 48a and 48b (see FIG. 2), and the rotating body 40 has a bearing portion 47a. 47b (see FIG. 2) are not formed.
  • the bearing portion is a portion that rotatably supports the rotating body, and can be formed not only on the rotation axis of the rotating body but also on other portions such as the outer peripheral surface of the rotating body.
  • a groove 40f is formed on the outer peripheral surface of the rotating body 40 in the circumferential direction so as to face the opening of the third communication passage 45 formed on the peripheral surface of the holding member 11.
  • the first fluid and the second fluid that have entered the gap between the first side member 20 and the second side member 30 and the rotator 40 pass through the gap between the holding member 11 and the rotator 40 to the groove 40 a and the third communication passage 45.
  • the space between the inner peripheral surface of the holding member 11 and the outer peripheral surface of the rotating body 40 is filled with the first fluid and the second fluid. Since this fluid functions as a lubricant, the rotating body 40 smoothly rotates in a state of being spaced from each other without the inner peripheral surface of the holding member 11 and the outer peripheral surface of the rotating body 40 sliding directly.
  • the inner peripheral surface and the outer peripheral surface of the holding member 11 are filled with the fluid having the same pressure, so that the inner peripheral surface of the holding member 11 and the outer peripheral surface of the rotating body 40 slide without bending in the radial direction. Rotates smoothly without
  • a support shaft 43 is inserted into an insertion portion 44 formed so as to penetrate the central portion of the rotating body 40 along the rotation axis, and a nut 43a as a fixing portion for fixing a screw portion formed at each end of the support shaft 43.
  • 43b are defined in the first closed space 16 defined by the first side member 20 and the first sealing plate 50a of the first end cover 14, and a part of the second side member 30 and the second end cover 15. Are respectively provided in the second closed space 18 partitioned by the second sealing plate 50b.
  • a fourth communication passage 49 a that communicates the first closed space 16 and the insertion portion 44 and a fifth communication passage 49 b that communicates the second closed space 18 and the insertion portion 44 are formed in the support shaft 43.
  • Fluid that has entered the insertion portion 44 via the gap between the rotating body 40 and the first side member 20 and fluid that has entered the insertion portion 44 via the gap between the rotation body 40 and the second side member 30 Flows into the first closed space 16 via the fourth communication path 49a, and flows into the second closed space 18 via the fifth communication path 49b, and passes through the first closed space 16 and the second closed space 18. And the insertion portion 44 are maintained at substantially the same pressure.
  • the pressure balance on both sides is maintained at the portion of the first side member 20 that divides the first closed space 16, and no bending occurs.
  • the pressure balance of both surfaces is maintained at a portion of the second side member 30 that divides the second closed space 18, and no bending occurs.
  • One end of the fourth communication passage 49 a formed in the support shaft 43 is opened to the first closed space 16 at the end of the support shaft 43 in the axial direction, and the other end is inserted in the radial direction of the outer peripheral portion of the support shaft 43. Opened to the portion 44, one end and the other end of the fourth communication path 49 a are configured to communicate with each other inside the support shaft 43.
  • the fifth communication passage 49b formed in the support shaft 43 is configured in the same manner.
  • the fourth communication path 49a and the fifth communication path 49b do not necessarily need to be formed in the support shaft 43. If the first closed space 16 and the insertion portion 44 and the second closed space 18 and the insertion portion 44 can communicate with each other, for example, FIG. As shown in FIG. 17B and FIG. 22, the first side member 20 and the second side member 30 may be formed by through passages formed in the thickness direction.
  • a first pressure region 61 a, a second pressure region 62 a, and an end surface of the first side member 20 that faces the rotating body 40 A third pressure region 63a and a fourth pressure region 64a are formed.
  • the first pressure region 61 a is a region that receives the pressure of the high-pressure concentrated seawater Hi supplied from the first fluid inflow passage 21.
  • the second pressure region 62 a is a region that receives the pressure of the low-pressure seawater Li supplied from the second fluid inflow path 23.
  • the third pressure region 63a is a region that receives the pressure of the high-pressure seawater Ho exchanged with the high-pressure concentrated seawater Hi.
  • the fourth pressure region 64a is a region that receives the pressure of the low-pressure concentrated seawater Lo exchanged with the low-pressure seawater Li.
  • the first pressure regulation is provided at the opposing portion between the first sealing plate 50a (first end cover 14) and the first side member 20.
  • a region 61b, a second pressure regulating region 62b, a third pressure regulating region 63b, and a fourth pressure regulating region 64b are partitioned (see FIG. 12C).
  • the first pressure adjusting region 61b is partitioned into a region around the opening of the first fluid inflow passage 21 and substantially corresponding to the first pressure region 61a, and the second pressure adjusting region 62b is the second fluid inflow passage 23.
  • a recess is formed in the first sealing plate 50a so as to be partitioned into a region around the opening and substantially corresponding to the second pressure region 62a.
  • the third pressure regulating region 63b is divided into a region around the opening of the second fluid outflow passage 22 and substantially corresponding to the third pressure region 63a, and the fourth pressure regulating region 64b is the first fluid outflow region.
  • a recess is formed in the first sealing plate 50a so as to be partitioned into a region around the opening of the passage 24 and a region substantially corresponding to the fourth pressure region 64a.
  • FIG. 13 (a) fan-shaped regions corresponding to the first pressure adjusting region 61b, the second pressure adjusting region 62b, the third pressure adjusting region 63b, and the fourth pressure adjusting region 64b are indicated by alternate long and short dash lines. ing.
  • regions corresponding to the first pressure region 61a, the second pressure region 62a, the third pressure region 63a, and the fourth pressure region 64a are each shown in a fan shape with a one-dot chain line.
  • each of the pressure regions 61a, 62a, 63a, 64a is actually not clearly defined as in the fan shape shown by the alternate long and short dash line in the figure, but is roughly shown in FIG. 13 (a).
  • the pressure control regions 61b, 62b, 63b, and 64b indicated by alternate long and short dash lines are regions corresponding to the fan-shaped regions.
  • the first fluid inlet 25, the second fluid flow are provided on the surface of the first sealing plate 50a that faces the first side member 20.
  • a groove 50g is formed for fitting the opening of each of the outlet 26, the second fluid inlet 27, and the first fluid outlet 28, and the first gasket 50c for defining the recess 16a formed in the center. ing.
  • FIG. 14A shows the first gasket 50c.
  • the cross section of the first gasket 50c is formed in a hog-backed shape. This reduces the reaction force from the first gasket 50c when the rotating body unit including the first side member 20 is incorporated in the casing 13 and the first end cover 14, and the first side member 20 is reduced. This is to suppress deformation of the first end cover 14.
  • the rectangular bottom portion of the first gasket 50c is fitted into the groove 50g of the first sealing plate 50a, and the upper arc side is disposed so as to contact the first side member 20. If the reaction force can be reduced, the shape of the cross section of the first gasket 50c is not limited to the saddle shape, and a circular shape, a circular arc shape, a polygonal shape, or the like can be adopted.
  • the gasket may be in the form of a sheet.
  • the first gasket 50c causes the first pressure regulation region 61b, the second pressure regulation region 62b, the third pressure regulation region 63b, and the fourth pressure regulation.
  • the region 64b and the first closed space 16 are partitioned and formed in a sealed state.
  • the pressure of the high-pressure concentrated seawater Hi supplied from the first fluid inflow passage 21 acts on the first pressure region 61a of the first side member 20, and the second pressure region 62a
  • the pressure of the low-pressure seawater Li supplied from the two-fluid inflow passage 23 acts.
  • the pressure of the high-pressure seawater Ho exchanged with the high-pressure concentrated seawater Hi acts on the third pressure region 63a
  • the pressure exchanged with the low-pressure seawater Li is applied on the fourth pressure region 64a.
  • the pressure of the low-pressure concentrated seawater Lo acts. That is, the urging force toward the first end cover 14 acts on the first side member 20.
  • the fluid pressure acts on the first pressure regulating region 61b, the second pressure regulating region 62b, the third pressure regulating region 63b, and the fourth pressure regulating region 64b partitioned by the first gasket 50c so as to counter this urging force. Is configured to do.
  • a seventh pressure region 67a is formed.
  • the fifth pressure region 65a is a region that receives the pressure of the high-pressure concentrated seawater Hi supplied from the first fluid inflow passage 21 and the pressure of the high-pressure seawater Ho exchanged with the high-pressure concentrated seawater Hi.
  • the sixth pressure region 66a is a region that receives the pressure of the low pressure concentrated seawater Lo exchanged between the pressure of the low pressure seawater Li supplied from the fifth pressure region 65a and the second fluid inflow passage 23 and the pressurized seawater Li. It is.
  • the seventh pressure region 67a includes the pressure of the high-pressure concentrated seawater Hi supplied from the first fluid inflow passage 21 and the low-pressure seawater supplied from the second fluid inflow passage 23 between the fifth pressure region 65a and the sixth pressure region 66a. This is a region that receives an intermediate pressure between the pressure of Li.
  • a region including the communication portions 31 and 32 formed in the second side member 30 and the partition wall w therebetween is a fifth pressure region 65a, and the communication portions 33 and 34 and the partition wall w between them are defined.
  • region to include becomes the 6th pressure area
  • the opposing portion between the second sealing plate 50b and the second side member 30 includes a fifth pressure adjusting region 65b and a sixth pressure adjusting region.
  • a recess is formed in the second sealing plate 50b so that 66b and the seventh pressure regulating region 67b are partitioned.
  • the fifth pressure regulating region 65b is partitioned into a region substantially corresponding to the fifth pressure region 65a
  • the sixth pressure regulating region 66b is partitioned into a region substantially corresponding to the sixth pressure region 66a
  • the seventh pressure regulating region 67b Is partitioned into a region substantially corresponding to the seventh pressure region 67a.
  • FIG. 15 (c) fan-shaped regions corresponding to the fifth pressure adjusting region 65b, the sixth pressure adjusting region 66b, and the sixth pressure adjusting region 66b are indicated by alternate long and short dash lines.
  • FIG. 15A the regions corresponding to the fifth pressure region 65a, the sixth pressure region 66a, and the seventh pressure region 67a are each shown in a fan shape by a one-dot chain line.
  • each pressure region 65a, 66a, 67a is actually not clearly defined as in the fan shape shown by the one-dot chain line in the figure, but the one-dot chain line in FIG. It becomes an area
  • a fifth pressure regulating region 65b, a sixth pressure regulating region 66b, and a sixth pressure regulating region 66b are formed on the surface of the second sealing plate 50b facing the second side member 30.
  • a groove 50h for fitting the 7th pressure adjusting region 67b and the second gasket 50d for partitioning the recess 18a is formed.
  • the portions of the fifth pressure regulation region 65b and the sixth pressure regulation region 66b are shallow and concave.
  • the first pressure regulation region to the sixth pressure regulation region are defined by the concave portion and the gasket, but the first pressure regulation region to the sixth pressure regulation is formed only by the gasket without forming the concave portion.
  • An area may be partitioned.
  • FIG. 14 (b) shows the second gasket 50d.
  • the cross section of the second gasket 50d is also configured in the same hog-backed shape as the cross section of the first gasket 50c shown in FIG. This is to reduce the reaction force from the second gasket 50d when the rotary body unit including the second side member 30 is incorporated in the casing 13 and the first end cover 14 and the second end cover is assembled. This is for suppressing deformation of the second side member 30 and the second end cover 15.
  • the second gasket 50d is disposed such that the rectangular bottom portion is fitted into the groove 50h of the second sealing plate 50b, and the upper arc side is in contact with the second side member 30. If the reaction force can be reduced, the shape of the cross section of the second gasket 50d is not limited to the saddle shape, and a circular shape, a circular arc shape, a polygonal shape, or the like can be adopted.
  • the gasket may be in the form of a sheet.
  • the fifth pressure regulation region 65b, the sixth pressure regulation region 66b, the seventh pressure regulation region 67b, and the second gasket 50d are used.
  • a closed space 18 is defined.
  • the fifth pressure regulating region 65b the pressure of the high-pressure concentrated seawater Hi supplied from the first fluid inflow passage 21 through the second communication passage 39a formed in the communication portions 31 and 32 of the second side member 30. And high-pressure seawater Ho pressure-exchanged with high-pressure concentrated seawater Hi enters.
  • the fifth pressure regulation region 66b Between the pressure of the low-pressure seawater Li supplied from the second fluid inflow passage 23 and the pressure seawater Li via the second communication passage 39b formed in the communication portions 33 and 34, the fifth pressure regulation region 66b.
  • the second communication passages 39a and 39b are formed at two locations, respectively, but may be formed at only one location, or may be formed at a plurality of three or more locations.
  • the diameter of the second side member 30 is set slightly smaller than the inner diameter of the casing 13. Accordingly, in the seventh pressure regulating region 67b, the pressure of the high-pressure concentrated seawater Hi supplied from the first fluid inflow passage 21 and the second pressure from the gap formed on the outer periphery of the second side member 30 and the inner periphery of the casing 13 are set. A fluid having an intermediate pressure between the pressure of the low-pressure seawater Li supplied from the fluid inflow path 23 enters.
  • the pressure of the low-pressure seawater Li supplied from the second fluid inflow passage 23 and the pressure of the low-pressure concentrated seawater Lo exchanged with the pressure seawater Li act on the sixth pressure region 66a.
  • the pressure of the high-pressure concentrated seawater Hi supplied from the first fluid inflow passage 21 and the second fluid inflow passage 23 are supplied to the seventh pressure region 67a between the fifth pressure region 65a and the sixth pressure region 66a.
  • An intermediate pressure between the pressure of the low-pressure seawater Li acts. That is, the urging force toward the second end cover 15 acts on the second side member 30.
  • the fluid pressure is configured to act on the fifth pressure regulating region 65b, the sixth pressure regulating region 66b, and the seventh pressure regulating region 67b partitioned by the second gasket 50d so as to counter this urging force.
  • the end surface of the second side member 30 has communication grooves 68, between the communication portions 31, 34 and between the communication portions 32, 33, respectively. 69 is formed.
  • the communication grooves 68 and 69 are formed by grooves having a width of several millimeters and a depth of several millimeters.
  • the communication grooves 68 and 69 are disposed between the communication portion 31 and the communication portion 34, and between the communication portion 32 and the communication portion 33, and the first flow path 41 and the second flow path 42 are associated with the rotation of the rotating body 40.
  • the large pressure fluctuation when the high pressure fluid enters the communication portion of the low pressure fluid and the large pressure fluctuation when the low pressure fluid enters the communication portion of the high pressure fluid are alleviated. Therefore, cavitation due to a sudden change in pressure can be prevented.
  • the difference in water pressure applied to the partition walls 41w and 42w (see FIGS. 11A and 11B) of the rotator 40 is reduced, the risk of damage to the rotator 40 is reduced, and the partition walls 41w and 42w (FIG. 11 ( a) and (b)) can be reduced in thickness, and it is possible to cope with weight reduction and capacity increase.
  • the high pressure fluid and the low pressure fluid on the diametrically opposite sides of the first flow path 41 and the second flow path 42 of the rotating body 40 communicate with each other through the communication grooves 68 and 69 and the pressure is averaged. .
  • grooves 68 a and 69 a are formed at positions corresponding to the first flow path 41 of the rotator 40 and extending in a direction facing the rotation direction of the rotator 40.
  • the communication grooves 68 and 69 are formed with grooves 68b and 69b extending in a direction corresponding to the second flow path 42 of the rotating body 40 and facing the rotating direction of the rotating body 40. Yes.
  • the first flow path 41 and the second flow path 42 of the rotator 40 began to communicate with the grooves 68a and 69a and the grooves 68b and 69b before communicating with the communication grooves 68 and 69, and the pressure fluctuation was somewhat relieved. It communicates with the communication grooves 68 and 69 later. Therefore, the pressure fluctuation can be relaxed more smoothly than the configuration in which the first flow path 41 and the second flow path 42 suddenly communicate with the communication grooves 68 and 69.
  • the second side member 30 is provided between the high pressure region of the first pressure region 61a and the third pressure region 63a described in FIG. 13 and the low pressure region of the second pressure region 62a and the fourth pressure region 64a.
  • a seventh pressure region 67a having an intermediate pressure as in the above may be assumed, and an intermediate pressure adjustment region corresponding to the seventh pressure adjustment region 67b may be defined correspondingly.
  • the pressure regulating regions 61b and 63b and the pressure regulating region 62b partitioned at the facing portion between the first sealing plate 50a (first end cover 14) and the first side member 20 shown in FIG. , 64b is divided into an intermediate pressure adjustment region having substantially the same shape as the pressure adjustment region 67b of FIG. 15C, and the corresponding first gasket 50c is used to fit the first gasket 50c.
  • a groove 50g is formed in the first sealing plate 50a (first end cover 14).
  • the intermediate pressure regulation region is determined from the gap between the outer periphery of the first side member 20 and the inner periphery of the casing 13. An intermediate pressure fluid that averages the high and low pressures enters.
  • a communication groove communicating with the seventh pressure regulating region 67b and / or the intermediate pressure regulating region is formed in the outer peripheral portion of the first side member 20 and the second side member 30 and the inner peripheral portion of the casing.
  • the intermediate pressure fluid may be guided to the seventh pressure adjusting region 67b and / or the intermediate pressure adjusting region via the communication groove.
  • the pressure exchanging device 200 is installed so that the rotational axis of the rotating body 40 is in a horizontal or vertical posture.
  • the first end cover 14 side becomes the bottom surface side, and the rotational axis of the rotating body 40 faces the vertical direction. In the posture, the components are assembled sequentially from the first end cover 14.
  • the casing 13 is bolted to the first end cover 14 to which the first sealing plate 50a is bolted, and a plurality of bolts 12a fixed to the periphery of the first end cover 14 with nuts 12b. Is set up.
  • the first side member 20 and the second side member 30 are disposed at both ends of the holding member 11 that accommodates the rotating body 40, and the support shaft 43 is inserted into the insertion portion 44 of the rotating body 40.
  • the rotating body unit is configured by tightening both ends of the nut with nuts 43a and 43b.
  • a rod-shaped jig is inserted into the second communication passage 39b and the communication portion 33 of the second side member 30 constituting the rotating body unit, and it is confirmed that the rotating body 40 rotates smoothly. If it does not rotate smoothly, the assembly of the rotating body unit is adjusted again.
  • the second communication passage 39b since the second communication passage 39b has a small hole, the rotation of the rotating body 40 cannot be confirmed by inserting a jig. However, in the second embodiment, the hole is sufficiently large. The rotation of the rotating body 40 can be confirmed.
  • Rotating body unit that has been adjusted is hoisted with a hoist and accommodated inside casing 13 from the upper opening of casing 13 that has been previously assembled. Subsequently, the upper end face of the casing 13 is sealed with the second sealing plate 50b, and the second end cover 15 is placed thereon.
  • the second sealing plate 50b and the second end cover 15 are bolted, and the bolts 12a erected on the peripheral portion of the first end cover 14 are bolt holes formed in the peripheral portion of the second end cover 15. And the nut 12b is tightened to complete the pressure exchange device 200.
  • the bearing portion is constituted by the inner peripheral surface of the holding member 11 and the outer peripheral surface of the rotating body 40, the support shaft 43 may be omitted.
  • the support shaft 43 since it is assembled and adjusted in advance as a rotating body unit by the support shaft 43 and can be accommodated in the casing 13, the workability of the assembly and adjustment work is improved.
  • FIGS. 17 (a), (b) to 21 (a), (b), (c) showing the third embodiment the same members as those in the first or second embodiment have the same reference numerals. Is attached.
  • the pressure exchanging device 300 is similar to the first embodiment in that the rotating body 40 and the rotating body 40 are sandwiched between the rotating body 40.
  • a cylindrical holding member 11 is provided so as to cover the part.
  • a cylindrical casing 13 that houses the first side member 20, the second side member 30, and the holding member 11 is provided, and one end surface of the casing 13 on the first side member 20 side is sealed.
  • a first end cover 14 and a second end cover 15 that seals the other end surface of the second side member 30 are provided.
  • the inflow pipe 51 for the high-pressure concentrated seawater Hi, the outflow pipe 52 for the high-pressure seawater Ho, the inflow pipe 53 for the low-pressure seawater Li, and the outflow pipe 54 for the low-pressure concentrated seawater Lo are connected to the first end cover 14.
  • the low-pressure concentrated seawater Lo that flows into the second flow path 42 and is in the first flow path 41 communicates with the low-pressure seawater Li that has finished the pressure exchange through the communication paths 31 and 32 (see FIG. 19A). Pressure exchange.
  • the high-pressure seawater Ho flows out from the outflow pipe 52 via the second fluid outflow path 22.
  • the low-pressure seawater Li flowing into the first flow path 41 of the 40 and the low-pressure seawater Lo in the second flow path 42 and the low-pressure concentrated seawater Lo after the pressure exchange are communicated in the communication paths 33 and 34 (see FIG. 19A).
  • the pressure is exchanged through communication.
  • the low-pressure concentrated seawater Lo flows out from the outflow pipe 54 via the first fluid outflow path 24.
  • the first flow path 41 is disposed on the radially outer side of the rotating body 40, and the second flow path 42 is disposed on the radially inner side of the rotating body 40.
  • FIG. 18A, 18B, and 18C show the first side member 20.
  • FIG. 10 a first pressure region 61a, a second pressure region 62a, a third pressure region 63a, and a fourth pressure region 64a are formed on the end surface of the first side member 20 that faces the rotating body 40, and An intermediate pressure region 67c is formed between the first pressure region 61a and the third pressure region 63a and the second pressure region 62a and the fourth pressure region 64a.
  • the first pressure region 61a is a region that receives the pressure of the high-pressure concentrated seawater Hi supplied from the first fluid inflow passage 21, and the second pressure region 62a is the second fluid inflow passage. This is a region that receives the pressure of the low-pressure seawater Li supplied from 23.
  • the third pressure region 63a is a region that receives the pressure of the high-pressure seawater Ho pressure-exchanged with the high-pressure concentrated seawater Hi, and the fourth pressure region 64a is pressure-exchanged with the low-pressure seawater Li. This is the region that receives the pressure of the low-pressure concentrated seawater Lo.
  • the intermediate pressure region 67c is a region where an intermediate pressure is applied, in which a high pressure fluid acting on the high pressure regions 61a and 63a and a low pressure fluid acting on the pressure regions 62a and 64a are mixed.
  • the first sealing plate 50a (first end cover 14) and the first side member 20 have a first portion disposed on the opposing portion.
  • the pressure regulating area 61b, the second pressure regulating area 62b, the third pressure regulating area 63b, the fourth pressure regulating area 64b, and the intermediate pressure regulating area 67d are partitioned.
  • 20A, 20B, and 20C show the first end cover 14 and the first gasket 50c and the like that are fitted into the groove 50g formed in the first sealing plate 50a.
  • the aspect by which the groove part 50g which inserts the 1st gasket 50c may be formed in the 1st side member 20, and the aspect by which the groove part 50g is not formed in any may be sufficient.
  • the first pressure regulating region 61b, the second pressure regulating region 62b, the third pressure regulating region 63b, the fourth pressure regulating region 64b, and the intermediate pressure regulating region 67d are partitioned by the first gasket 50c.
  • a portion of the first gasket 50c corresponding to the intermediate pressure adjusting region 67d is opened in the radial direction, and the first sealing plate 50a (first end cover 14) and the first lateral side are opened by such a gasket 50c.
  • a first open space 270 is formed at a portion facing the member 20.
  • a sixth communication path 86 is formed in the thickness direction on the outer peripheral portion of the first side member 20. Further, as shown in FIG. 17B, an eighth communication path 85 is formed on the opening end surface of the holding member 11 so as to communicate with the sixth communication path 86.
  • the sixth communication path 86 When the fluid in the intermediate pressure region 67c is guided to the sixth communication path 86 through the gap between the first side member 20 and the rotating body 40, it is not necessary to form the eighth communication path 85 in the holding member 11. . Moreover, it replaces with the aspect by which the 6th communicating path 86 is formed in groove shape in the outer peripheral part of the 1st side member 20, and connects the intermediate pressure area
  • a hole-like sixth communication passage 86 may be formed, and further, a groove-like sixth communication passage 86 may be formed on the inner peripheral surface of the casing 13.
  • FIGS. 21 (a), (b), and (c) show the second end cover 15 and the second side cover 15.
  • 2 shows a second gasket 50b and the like fitted into a groove 50h formed in the sealing plate 50b.
  • the aspect by which the groove part 50h which inserts the 2nd gasket 50b may be formed in the 2nd side member 30, and the aspect by which the groove part 50h is not formed in any may be sufficient.
  • the communication grooves 37a and 37b formed in the second side member 30 also have grooves 68b extending in a direction opposite to the rotation direction of the rotating body 40 shown in FIG. 15A of the second embodiment. , 69b, 69a and 69b may be formed.
  • the communication passages 31, 32, 33, and 34 formed in the second side member 30 are completely penetrated in the thickness direction.
  • a fifth pressure region 65a, a sixth pressure region 66a, and a seventh pressure region 67a are provided on the end surface of the second lateral member 30 that faces the rotating body 40. It is formed.
  • the opposing portion between the second sealing plate 50b and the second side member 30 includes a fifth pressure adjusting region 65b and a sixth pressure adjusting region. 66b and a seventh pressure regulating region 67b are partitioned.
  • the fifth pressure regulating region 65b, the sixth pressure regulating region 66b, and the seventh pressure regulating region 67b are partitioned by the second gasket 50b. Further, a portion of the second gasket 50b corresponding to the seventh pressure regulating region 67b is opened in the radial direction, and the second sealing plate 50b (second end cover 15) and the second side are opened by such a gasket 50b.
  • a second open space 380 is formed at a portion facing the side member 30.
  • the second sealing plate 50b receives a fluid flowing in from the communication portions 31 and 32 and the communication portions 33 and 34, and applies pressure to the end surface of the second side member 30, so that the fifth pressure regulating region Concave portions 320 and 330 (see FIG. 21A) are formed in regions corresponding to the 65b and the sixth pressure adjusting region 66b, respectively.
  • the thickness of the recesses 320 and 330 is arbitrary. In addition, when sufficient space is formed in the opposing part of the 2nd sealing board 50b and the 2nd side member 30 by the 2nd gasket 50b, the recessed parts 320 and 330 do not need to be formed.
  • a seventh communication path 87 is formed in the thickness direction on the outer peripheral portion of the second side member 30. Further, as shown in FIG. 17B, an eighth communication path 85 is formed on the opening end surface of the holding member 11 so as to communicate with the seventh communication path 87.
  • the fluid in the seventh pressure region 67a formed in the gap between the second side member 30 and the rotator 40 becomes the second open space 380 via the above-described eighth communication path 85 and seventh communication path 87.
  • the pressure balance is maintained in the seventh pressure regulating region 67a and the seventh pressure regulating region 67b.
  • the seventh communication path 87 When the fluid in the seventh pressure region 67a is guided to the seventh communication path 87 from the gap between the second side member 30 and the rotating body 40, it is necessary to form the eighth communication path 85 in the holding member 11. Absent. Moreover, it replaces with the aspect in which the 7th communicating path 87 is formed in groove shape in the 2nd side member 30, and the 7th pressure area
  • region 67b are formed in the inner peripheral part of the 2nd side member 30.
  • a hole-like seventh communication passage 87 may be formed, and a groove-like seventh communication passage 87 may be formed on the inner peripheral surface of the casing 13.
  • an enlarged region 11 a larger than the diameter of the opening is formed on the inner peripheral surface inside the opening end of the holding member 11.
  • the enlarged-diameter region 11a communicates with a third communication passage 45 that is formed through the circumferential surface of the holding member 11 in the radial direction.
  • the first fluid and the second fluid that have entered the gap between the first side member 20 and the second side member 30 and the rotating body 40 pass through the gap between the outer peripheral surface of the rotating body 40 and the inner peripheral surface of the holding member 11. It enters into the enlarged diameter region 11 a via the gap between the outer peripheral surface of the holding member 11 and the inner peripheral surface of the casing 13 and the third communication passage 45. Since the fluid that has entered the enlarged diameter region 11 a functions as a lubricant between the rotating body 40 and the holding member 11, the rotating body 40 has a direct connection between the inner peripheral surface of the holding member 11 and the outer peripheral surface of the rotating body 40. Rotate smoothly at intervals without sliding.
  • FIG. 22 and FIGS. 23A and 23B showing the fourth embodiment the same members as those in any of the first to third embodiments are denoted by the same reference numerals.
  • the pressure exchanging device 400 is configured so that the first flow path 41 and the second flow path 42 communicate with each other through a communication portion 40c formed on the end face 40b side of the rotary body 40. It has.
  • the communication part 40c functions as a pressure exchange part that exchanges pressure between the first fluid and the second fluid. This is a point different from the first to third embodiments in which the communication portions 31, 32, 33, and 34 are formed in the second side member 30.
  • the communication portion 40c can be configured by an opening formed in a partition wall between the first flow separation 41 and the second flow path 42.
  • the opening can be formed at an arbitrary position between the end surface 40a and the end surface 40b of the rotating body 40.
  • FIGS. 13 (a), (b), (c) and FIG. 14 (a) are provided on the end surface of the first side member 20 facing the rotating body 40.
  • (C) the same pressure region as the first pressure region 61a, the second pressure region 62a, the third pressure region 63a, and the fourth pressure region 64a is formed.
  • the end surface of the first side member 20 facing the first end cover 14 is provided with a first pressure adjusting region 61b and a second pressure adjusting region.
  • a pressure adjustment region similar to the pressure region 62b, the third pressure adjustment region 63b, and the fourth pressure adjustment region 64b is partitioned. In addition, it replaces with such a structure and the structure of the pressure area
  • the end surface of the second side member 30 facing the second end cover 15 is provided with a fifth pressure adjusting region 65b and a sixth pressure adjusting region.
  • region 67b are each divided.
  • reference numeral 340 corresponds to the through passage formed in the second side member 30, and reference numerals 320 and 380 correspond to the recesses formed in the second sealing plate 50b (corresponding to reference numeral 320 in FIG. 21A). ) And 50c and 50d indicate gaskets.
  • the through-passage 340 may have a size that can introduce the fluid that has flowed into the rotating body 40 to the second sealing plate 50b (second end cover 15) side in order to balance the pressure.
  • FIG. 23B shows two modified examples of the rotating body 40 used in the pressure exchange device 400 of the fourth embodiment.
  • the first modification is a configuration shown in the upper region of the insertion portion 44 shown in the figure, and a partition wall 40g along the radial direction of the rotating body 40 on the end face 40b side of the first flow path 41 and the second flow path 42. Is formed, and the communication portion 40c is formed closer to the end surface 40a than the partition wall 40g.
  • the opening 40d is formed in the partition wall 40g, and the second side member facing the partition wall 40g receives the pressure. ing.
  • the second modification has a configuration shown in the lower region of the insertion portion 44 shown in the figure, and the second flow path 42 is closed by a partition wall 40h formed on the end surface 40b side, and is closer to the end surface 40a side than the partition wall 40h.
  • the communication part 40c is formed.
  • the first flow path 41 is opened on the end face 40b side, and is configured to receive the pressure by the second side member facing the end face 40b side of the rotating body 40.
  • FIGS. 24A, 24B, and 24C showing the fifth embodiment the same members as those in the first to fourth embodiments are denoted by the same reference numerals.
  • FIGS. 24A, 24B, and 24C show a pressure exchange device 500 according to the fifth embodiment.
  • An inflow pipe 51 for high-pressure concentrated seawater Hi and an outflow pipe 54 for low-pressure concentrated seawater Lo are connected to the first end cover 14, and an outflow pipe 52 for high-pressure seawater Ho and an inflow pipe 53 for low-pressure seawater Li are connected to the second end cover 15. Is connected.
  • the rotating body 40 has a plurality of flow passages 47 penetratingly formed radially along the axial direction. Pressure exchange between the high-pressure concentrated seawater Hi supplied from the inflow pipe 51 to the flow path 47 of the rotary body 40 and the low-pressure seawater Li supplied from the inflow pipe 53 to the flow path 47 as the rotary body 40 rotates. Then, the high-pressure seawater Ho is discharged from the outflow pipe 52, and similarly, the low-pressure concentrated seawater Lo subjected to pressure exchange is discharged from the outflow pipe 54.
  • the first pressure that receives the pressure of the high-pressure concentrated seawater Hi supplied from the first fluid inflow path 21 on the end surface of the first side member 20 that faces the rotating body 40 A region 61a and a fourth pressure region 64a that receives the pressure of the low-pressure concentrated seawater Lo exchanged with the low-pressure seawater Li are formed.
  • first gasket 50c disposed in the facing portion between the first sealing plate 50a and the first side member 20 is a first peripheral region of the opening of the first fluid inflow path 21 in the facing portion.
  • a first pressure regulating region 61b is defined in a region substantially corresponding to the pressure region 61a, and a fourth pressure regulating region 64b is formed in a region around the opening of the first fluid outflow passage 24 and substantially corresponding to the fourth pressure region 64a. Is partitioned.
  • the pressure balance is maintained between the first pressure region 61a and the first pressure regulating region 61b across the first side member 20, and the fourth pressure region 64a and the fourth pressure regulating region across the first side member 20.
  • the pressure balance is maintained at 64b, and the occurrence of bending of the first side member 20 in the axial direction is suppressed.
  • the second side member 30 receives the pressure of the low-pressure seawater Li supplied from the second fluid inflow passage 23 on the end surface facing the rotating body 40.
  • a pressure region 62a and a third pressure region 63a that receives the pressure of the high-pressure seawater Ho exchanged with the high-pressure concentrated seawater Hi are formed.
  • the second gasket 50d disposed in the facing portion between the second sealing plate 50b and the second side member 30 is a second region around the opening of the second fluid inflow path 23 in the facing portion.
  • a second pressure regulating region 62b is defined in a region substantially corresponding to the pressure region 62a
  • a third pressure regulating region 63b is formed in a region around the opening of the second fluid outflow passage 22 and substantially corresponding to the third pressure region 63a. Is partitioned.
  • the pressure balance is maintained between the second pressure region 62a and the second pressure regulating region 62b with the second side member interposed therebetween, and between the second pressure region 63a and the third pressure regulating region 63b with the second side member interposed therebetween.
  • the pressure balance is maintained, and the occurrence of bending of the second side member in the axial direction is suppressed.
  • the torque applying mechanism is at least energy of concentrated seawater that flows into or out of the first flow path 41 and / or flows into the second flow path 42 or flows out of the second flow path 42. What is necessary is just to comprise so that a torque may be provided to the rotary body 40 with the energy of seawater.
  • a drive shaft may be connected to the rotating body 40 and another torque applying mechanism for rotating the rotating body 40 with external power such as a driving machine may be provided. Good. When the rotating body 40 is rotationally driven with external power, a stable rotation can be obtained at all times, so that the reliability of the apparatus is improved.
  • the structure of the bearing portion that rotatably supports the rotating body 40 as described in the second embodiment, that is, the bearing portion configured by the inner peripheral surface of the holding member 11 and the outer peripheral surface of the rotating body 40 is the first.
  • the present invention may be adopted in any of the third and fourth embodiments.
  • the cross-sectional areas of the first flow path 41 and the second flow path 42 are made equal, it is preferable in that an extra pressure loss due to a change in the flow path cross-sectional area can be reduced. However, it is not necessary for the cross-sectional areas of the first flow path 41 and the second flow path 42 to be completely matched.
  • the cross-sectional shapes of the first flow path 41 and the second flow path 42 are not particularly limited, and may be a circular shape such as a perfect circle or an ellipse, or a polygonal shape such as a triangle or a square.
  • the cross-sectional shapes of the first flow path 41 and the second flow path 42 shown in FIG. 3A are preferable in that a large aperture ratio can be obtained with respect to the cross section of the rotating body.
  • the processing flow rate of the pressure exchange device can be changed by changing the number and cross-sectional shape of the first flow path 41 and the second flow path 42.
  • the holding member 11 and the second side member 30 are configured separately has been described, but the holding member 11 and the second side member 30 are integrally formed in a cup shape. Also good. In that case, what is necessary is just to comprise so that the rotary body 40 may be arrange
  • first end cover 14 and the second end cover 15 and the casing 13 are configured separately has been described.
  • first end cover 14 or the second end cover 15 and the casing 13 are described. May be configured integrally.
  • the holding member 11 and the casing 13 are configured separately has been described, but the holding member 11 and the casing 13 may be configured integrally. Moreover, you may make a holding member function as a casing, without providing the casing 13.
  • the configuration in which the high-pressure concentrated seawater is introduced into the first fluid inflow passage and the low-pressure seawater that is the concentrated fluid is introduced into the second fluid inflow passage has been described.
  • the low-pressure seawater that is the fluid to be concentrated may flow into the second fluid inflow path, and the high-pressure concentrated seawater may flow into the second fluid inflow path.
  • each inflow path and each outflow path are preferably arranged point-symmetrically around the rotation axis.
  • the configuration for maintaining the pressure balance between the first side member and the second side member described in the second to fourth embodiments can be adopted in the first embodiment. That is, the first side member or the second side corresponding to each pressure region formed on the facing surface of the first side member and the rotating body and the facing surface of the second side member and the rotating body. By forming each pressure adjusting region on the opposing surface side of the member, the pressure balance between the first side member and the second side member is maintained.

Abstract

処理流量を減らすことなく、さらなるコンパクト化、低コスト化が可能な効率の良い圧力交換装置を提供する。第1流体が流入及び流出する第1流路41と第2流体が流入及び流出する第2流路42とが回転軸心方向に貫通するように軸心周りに配設された回転体40と、第1流体を第1流路に案内する第1流体流入路21と、第1流体との間で圧力交換された第2流体を第2流路から案内する第2流体流出路22と、第2流体を第2流路に案内する第2流体流入路23と、第2流体との間で圧力交換された第1流体を第1流路から案内する第1流体流出路24とが、厚み方向に形成された第1側方部材20と、第1流路と第2流路を連通して第1流体と第2流体との間で圧力を交換する連通部31,33が形成された第2側方部材30とを備え、第1側方部材と第2側方部材との間で回転体が回転可能に挟持されている。

Description

圧力交換装置
 本発明は、第1流体と第2流体との間で圧力を交換する圧力交換装置に関する。
 逆浸透膜装置を用いる海水淡水化施設では、逆浸透膜装置から排水される高圧濃縮流体である高圧濃縮海水がもつ圧力を、逆浸透膜装置に給水される被濃縮流体である低圧海水の昇圧に利用する圧力交換装置が設けられている。
 図25に示すように、特許文献1には、管状の圧力伝達部が回転軸心周りに複数本設けられたロータ80を備えた圧力交換装置が記載されている。
 該圧力交換装置は、ロータ80の回転に伴って、高圧入口側ポート82へ供給される高圧濃縮海水と低圧入口側ポート81へ供給される低圧海水とを圧力伝達部で接触させて、高圧濃縮海水の圧力によって昇圧した低圧海水を、高圧出口側ポート83から高圧海水として排水し、低圧入口側ポート81へ供給される低圧海水によって前記圧力を伝達し終えた低圧濃縮海水を低圧出口側ポート84から排水するように構成されている。
 図26に示すように、特許文献2には、一対の回転板91、92と当該回転板91、92を連接する軸93とで構成される回転体90を備えた圧力交換装置が記載されている。
 一方の回転板91には、低圧入口側ポート95に供給された低圧海水を圧力伝達部96に案内する流路91aと、圧力伝達部96から排水される高圧海水を高圧出口側ポート97に案内する流路91bが形成されている。
 他方の回転板92には、高圧入口側ポート94に供給された高圧濃縮海水を圧力伝達部96に案内する流路92bと、圧力伝達部96から排水される低圧濃縮海水を低圧出口側ポート98に案内する流路92aが形成されている。
 該圧力交換装置は、回転体90の回転に伴って、高圧入口側ポート94へ供給される高圧濃縮海水と、低圧入口側ポート95へ供給される低圧海水を、管状の圧力伝達部96内で接触させて、高圧濃縮海水の圧力によって昇圧した低圧海水を高圧出口側ポート97から高圧海水として排水し、低圧入口側ポート95へ供給される低圧海水によって前記圧力を伝達し終えた低圧濃縮海水を低圧出口側ポート98から排水するように構成されている。
米国特許出願公開第2009180903号明細書 中国特許出願公開第200710056401号明細書
 特許文献1に記載された圧力交換装置では、ロータ80に配設された管状の圧力伝達部の断面積に依存して圧力伝達される処理流量が定まる。従って処理流量を増やすには、圧力伝達部の本数を増加させるか、圧力伝達部の一本あたりの断面積を大きくする必要がある。何れの場合であってもロータ80が大きくなり、それに伴って圧力交換装置が大型になり重量も増大する。
 一般的にロータ80は、軽量化、高剛性、耐摩耗性、低摩擦係数等の条件が要求され、セラミックス等の高価な材料で形成されている。よって、圧力交換装置を大型化すると材料費、製造費が嵩むという問題があった。
 さらに、大型のロータ80を回転させるために要するトルクも増大し、小型のロータ80を回転させる場合よりも大きなエネルギーが必要になり、効率が低下するという問題もあった。このような理由によって、圧力交換装置1台あたりの処理流量を増加させるのは極めて困難であった。
 そのため、大量の海水を淡水化処理する大型の海水淡水化施設には、多数の圧力交換装置が設置されていた。しかし、圧力交換装置の設置台数が増加すると、各圧力交換装置を接続する配管の施工及び管理が煩雑になるという問題があった。
 特許文献2に記載された圧力交換装置では、一方の回転板91に形成された流路91bと他方の回転板92に形成された流路92bの夫々が、回転体内部で軸心方向に沿った流路と円周方向に形成された流路とが連通するように構成されているため、回転板91、92に流路を形成するための厚みが必要となる。そのため、回転板91、92が大型になり材料費や加工費が嵩むという問題があった。
 さらに、回転板91、92の大型化によって重量が増すと、回転体90の回転時に軸部93に作用するねじりや曲げに対する応力が大きくなる。そのため、変形や破損を防止するために軸部93を太くする必要があるばかりでなく、回転のために要するエネルギーが増加し、効率が低下するという問題もあった。
 そこで、本願発明者らは、以下に説明するように、処理流量を減らすことなくコンパクト化、低コスト化が可能な効率の良い圧力交換装置を検討している。
 図27(a),(b)に示すように、当該圧力交換装置10は、一端側から第1流体が流入または流出する第1流路41と前記一端側から第2流体が流入または流出する第2流路42とが連通するように形成された圧力伝達部を、回転軸心周りに配設した回転体40を備えている。
 さらに、第1流体を第1流路41に案内する第1流体流入路21と、第1流体との間で圧力交換された第2流体を第2流路42から案内する第2流体流出路22、及び、第2流体を第2流路42に案内する第2流体流入路23と、第2流体との間で圧力交換された第1流体を第1流路41から案内する第1流体流出路24とが、厚み方向に形成された第1側方部材20と、回転体40を第1側方部材20との間で保持部材11を介して回転可能に挟持する第2側方部材30とを備えている。
 このような圧力交換装置10によれば、第1流路41と第2流路42と両流路の連通部とで圧力伝達部を構成することにより、回転体40の一端側から当該圧力伝達部へ第1流体または第2流体を流入させて、第1流体と第2流体との間で圧力を交換し、当該一端側から第2流体または第1流体を流出させることができる。
 従って、特許文献1に記載されたような直管で構成された圧力伝達部と比較して、同じ流量の圧力交換処理を行なう場合に回転体の軸心方向の長さが短くなり、装置のコンパクト化と低コスト化を図ることができる。また、圧力交換処理の流量を増加させる必要がある場合でも、回転体の軸心方向の長さが短くなることで、装置の極端な大型化を回避することができる。
 しかし、高圧流体が連通部を介して第1流路41と第2流路42間を通流する際に、回転体40の周方向に隣接して形成される第1流路41間の隔壁41wまたは第2流路42間の隔壁42wに大きな応力が作用して隔壁41w,42wの破損を招く虞がある。
 そのために、当該隔壁41w,42wを厚肉に形成して十分な強度を確保することが考えられる。しかし、隔壁41w,42wを厚肉にすることで処理流量が制限され、或いはコンパクト化が制限されることになる。
 本発明の目的は、上述の問題に鑑み、処理流量を減らすことなく、さらなるコンパクト化、低コスト化が可能な効率の良い圧力交換装置を提供する点にある。
 上述の目的を達成するため、本発明による圧力交換装置の第一の特徴構成は、特許請求の範囲の書類の請求項1に記載した通り、第1流体と第2流体との間で圧力を交換する圧力交換装置であって、一端側から第1流体が流入及び流出する第1流路と前記一端側から第2流体が流入及び流出する第2流路とが回転軸心方向に貫通するように前記回転軸心周りに配設された回転体と、第1流体を前記第1流路に案内する第1流体流入路と、第1流体との間で圧力交換された第2流体を前記第2流路から案内する第2流体流出路と、第2流体を前記第2流路に案内する第2流体流入路と、第2流体との間で圧力交換された第1流体を前記第1流路から案内する第1流体流出路とが、厚み方向に形成された第1側方部材と、前記第1流路と前記第2流路を連通して第1流体と第2流体との間で圧力を交換する連通部が形成された第2側方部材と、を備え、前記第1側方部材と前記第2側方部材との間で前記回転体が回転可能に挟持されている点にある。
 上述の構成によれば、回転体の一端側から第1流路に流入した第1流体と第2流路に流入した第2流体は、回転体の回転に伴って回転体の他端側に備えた第2側方部材に形成された連通部を介して接触し、圧力交換された後に回転体の一端側から流出する。
 よって、特許文献1に記載されたような直管で構成された圧力伝達部と比較して、同じ流量の圧力交換処理を行なう場合に、回転体の軸心方向の長さを短く構成することができ、装置のコンパクト化と低コスト化を図ることができるようになる。また、圧力交換の処理量を増加させるために、回転体に形成される流路断面積を大きくしても、回転体の軸心方向の長さを短くすることができるので、装置の極端な大型化を回避することができる。
 また、第1流体流入路及び第1流体流出路、第2流体流入路及び第2流体流出路が第1側方部材にのみ形成されているため、各流体の流入路または流出路と接続する各配管を第1側方部材側に纏めて設置すればよい。
 よって、回転体に形成された流体流入路または流体流出路と接続する各配管を回転体の両端側に設置する必要がある従来の装置と比較して、配管を含めた設置スペースがコンパクトになり、各配管の設置作業やメンテナンス作業等の作業性も良好になる。
 さらに、第1流路と第2流路の間に形成される流路壁40w(図3(a)参照)が回転体の軸方向に全長に亘って存在するので、回転体の周方向に隣接して形成された第1流路間の隔壁41w(図3(a)参照)及び第2流路間の隔壁42w(図3(a)参照)にかかる圧力を、第1流路と第2流路の間の流路壁40wでも支えることができる。
 よって、図27(a),(b)に示した圧力伝達装置のように、回転体に形成された連通部を介して第1流路と第2流路間を高圧流体が通流する際に、第1流路間の隔壁41wまたは第2流路間の隔壁42wに大きな応力が作用して隔壁41w、42wの破損を招くような虞がない。従って、第1流路間の隔壁41w及び第2流路間の隔壁42wを厚肉に形成しなくても、十分な強度を確保でき、処理流量を減らすことなく、さらなるコンパクト化、低コスト化を図ることができる。
 同第二の特徴構成は、同請求項2に記載した通り、上述の第一特徴構成に加えて、前記第1側方部材と前記第2側方部材との間に前記回転体を覆う保持部材が設けられ、前記回転体と前記第1側方部材及び前記第2側方部材との間に各流体が進入する隙間が形成されている点にある。
 上述の構成によれば、第1側方部材及び第2側方部材と保持部材で仕切られる空間内で回転体が回転することで、第1流体流入路から第1流路に流入した第1流体から圧力伝達された第2流体が第2流路から第2流体流出路へ流出し、第2流体流入路から第2流路に流入した第2流体から圧力伝達された第1流体が第1流路から第1流体流出路へ流出する圧力交換処理が連続的に行なわれる。
 その際、回転体と第1側方部材の隙間に進入した第1流体または第2流体によって、回転体が第2側方部材に向けて押圧され、回転体と第2側方部材の隙間に進入した第1流体または第2流体によって、回転体が第1側方部材に向けて押圧される。その結果、回転体は、軸心方向に沿って両側から略等しい力で押圧されるようになり、第1側方部材及び第2側方部材の何れか一方向に片寄ることなく圧力バランスが保たれる。
 しかも、各隙間に進入した流体が潤滑剤として機能し、回転体が第1側方部材または第2側方部材と摺動すること無く、安定して円滑に回転するようになる。さらに、回転体と保持部材との隙間に進入した流体が潤滑剤として機能し、回転体が保持部材の内周面と摺動することも回避でき、安定して円滑に回転するようになる。
 その結果、第1側方部材、第2側方部材、及び保持部材と、回転体との磨耗が低減でき、各部材に高価な耐磨耗性材料を用いなくとも耐久性を向上させることができるようになる。さらに、処理流量を増大するために回転体を大径に形成し、第1流路及び第2流路の断面積を大きく構成した場合でも、回転体は安定して円滑に回転するため、回転体を回転駆動するために要するエネルギーが低く抑えられるようになる。尚、各隙間は、狭過ぎると大きな摺動抵抗が発生し、広過ぎると流体の漏れ量が多くなり圧力の交換効率が低下するため、好ましくは1~100μm程度に設定される。
 同第三の特徴構成は、同請求項3に記載した通り、上述の第一または第二特徴構成に加えて、前記第1側方部材または前記第2側方部材の少なくとも一方を押圧して、前記第1側方部材と前記第2側方部材との間隔を調整する押圧機構を備えている点にある。
 上述の構成によれば、仮に第1側方部材または第2側方部材と回転体との摺動に起因する磨耗で隙間が大きくなり、流体の隙間への漏れ量が増して圧力の交換効率が低下するような場合であっても、押圧機構により第1または第2側方部材の少なくとも一方を押圧することによって、第1及び第2側方部材の間隔が調整できるようになる。これにより、部品交換等の分解を伴う大規模なメンテナンスを行なわなくても長期間安定して稼動させることができるようになる。
 同第四の特徴構成は、同請求項4に記載した通り、上述の第三特徴構成に加えて、前記押圧機構は、前記第1側方部材及び前記第2側方部材の前記回転体との対向面とは異なる端面側に夫々配置された第1エンドカバー及び第2エンドカバーと、前記第1エンドカバーと前記第2エンドカバーとを締結する連結部材とで構成されている点にある。
 上述の構成によれば、第1及び第2側方部材の一対の端面のうち、回転体と対向する端面とは反対側の端面側に、第1エンドカバー及び第2エンドカバーがそれぞれ配置され、第1及び第2側方部材と回転体との隙間に進入した流体によって第1及び第2側方部材にかかる圧力が各エンドカバーで受止められる。そして、第1エンドカバーと第2エンドカバーを締結する連結部材の締結の程度を調整すれば、回転体と第1及び第2側方部材との夫々の隙間を好ましい値に調整することができ、回転体の円滑な回転を維持することができるようになる。
 同第五の特徴構成は、同請求項5に記載した通り、上述の第四特徴構成に加えて、少なくとも前記第1側方部材と前記第1エンドカバーとで区画される第1閉空間と、第1流体または第2流体を前記第1閉空間に導くように、前記第1エンドカバーに形成された第1連通路と、少なくとも前記第2側方部材と前記第2エンドカバーとで区画される第2閉空間と、第1流体または第2流体を前記第2閉空間に導くように、前記第2側方部材に形成された第2連通路と、を備えている点にある。
 回転体と第1側方部材との隙間に進入した第1流体または第2流体によって、第1側方部材には回転体と離隔する外側方向へ圧力が作用し、特に第1閉空間に面する第1側方部材には大きな圧力が作用する。しかし、第1エンドカバーに形成された第1連通路から第1閉空間に第1流体または第2流体が導かれるので、第1閉空間に面する第1側方部材の両面での圧力バランスが保たれる。その結果、第1側方部材を薄肉化しても流体の圧力によって第1側方部材が回転軸心方向に歪むようなことが回避され、回転体の円滑な回転を維持することができるようになる。
 同様に、回転体と第2側方部材との隙間に進入した第1流体または第2流体によって、第2側方部材には回転体と離隔する外側方向へ圧力が作用し、特に第2閉空間に面する第2側方部材には大きな圧力が作用する。しかし、第2エンドカバーに形成された第2連通路から第2閉空間に第1流体または第2流体が導かれるので、第2閉空間に面する第2側方部材の両面での圧力バランスが保たれる。その結果、第2側方部材を薄肉化しても流体の圧力によって第2側方部材が回転軸心方向に歪むようなことが回避され、回転体の円滑な回転を維持することができるようになる。
 同第六の特徴構成は、同請求項6に記載した通り、上述の第五特徴構成に加えて、前記保持部材を収容する筒状のケーシングを備え、前記第1側方部材及び前記第2側方部材と、前記保持部材の外周面と、前記ケーシングの内周面とで区画された外周閉空間と、前記回転体と前記保持部材との隙間と前記外周閉空間を連通するように、前記保持部材に形成された第3連通路と、を備えている点にある。
 上述の構成によれば、回転体と第1側方部材及び第2側方部材との隙間を経由して、回転体の外周面と保持部材の内周面との隙間に進入した流体が、保持部材に形成された第3連通路を介して、保持部材の外周面とケーシングの内周面との外周閉空間に進入するようになる。
 外周閉空間に導かれた流体の圧力と、回転体の外周面と保持部材の内周面との隙間に作用する流体の圧力とがバランスするので、保持部材を薄肉化しても保持部材が径方向に歪むようなことが回避される。その結果、運転中に回転体と保持部材との隙間が変動することなく好ましい値に保持されるので、回転体の円滑な回転を維持することができるようになる。
 同第七の特徴構成は、同請求項7に記載した通り、上述の第五または第六特徴構成に加えて、前記第1側方部材と前記第2側方部材に両端を支持された支軸を備え、前記支軸に貫通され、前記回転体の両端部で前記回転体を回転自在に軸支する軸部が、前記第1側方部材及び前記第2側方部材の前記回転体との夫々の対向面側へ突出するように、前記第1側方部材及び前記第2側方部材に一体に形成されている点にある。
 第1側方部材及び第2側方部材に、回転体側に突出するように形成された軸部によって回転体が回転自在に軸支され、さらに軸部を貫通する支軸によって回転体が第1側方部材と第2側方部材の間で回転自在に挟持された状態が維持される。
 同第八の特徴構成は、同請求項8に記載した通り、上述の第一から第七の何れかの特徴構成に加えて、第1流路の断面積と第2流路の断面積が略等しくなるように形成されている点にある。
 上述の構成によれば、第1流路の断面積と第2流路の断面積が略等しくなるように形成されているので、流体が第1流路と第2流路を通流するときの圧力損失が低減され、効率の良い圧力伝達が可能となる。
 同第九の特徴構成は、同請求項9に記載した通り、上述の第一から第八の何れかの特徴構成に加えて、前記第1側方部材は、第1流路に流入する若しくは第1流路から流出する第1流体のエネルギーまたは第2流路に流入する若しくは第2流路から流出する第2流体のエネルギーにより前記回転体にトルクを付与するトルク付与機構を備えている点にある。
 上述の構成によれば、第1側方部材に備えたトルク付与機構によって、第1流路に流入する若しくは第1流路から流出する第1流体のエネルギー、または第2流路に流入する若しくは第2流路から流出する第2流体のエネルギーが、回転体を回転させるためのトルクに変換される。従って、外部動力を付与しなくても、圧力変換対象となる流体のエネルギーによって回転体を回転させることができるようになる。そして、回転体の回転に伴って、圧力伝達部への第1流体の流入と流出、第2流体の流出と流入が切り替えられるので、別途の流路の切替機構も不要になる。
 同第十の特徴構成は、同請求項10に記載した通り、上述の第一特徴構成に加えて、前記回転体と前記第1側方部材及び前記第2側方部材との間に各流体が進入する隙間が形成されるとともに、前記第1側方部材と前記第2側方部材との間に前記回転体を覆う保持部材が設けられ、前記保持部材の内周面と前記回転体の外周面とで前記回転体を回転可能に支持する軸受部が構成されている点にある。
 第1側方部材及び第2側方部材に、回転体の両端から回転軸心上で支持する軸部を形成すると、左右の軸部の寸法精度が得られない場合に、回転体の軸心と回転軸に傾きが発生して円滑な回転が損なわれる虞がある。しかし、上述の軸受部によれば、回転軸心に直交する回転体の外周断面及び保持部材の内周断面が円形に形成されているため、回転体の軸心と回転軸が傾くようなことが無く、回転体は回転体の外周面が保持部材の内周面で支持されながら滑らかに回転するようになる。このとき、回転体と第1側方部材及び第2側方部材との間に形成された隙間から進入した各流体が、保持部材の内周面と回転体の外周面との隙間に進入して潤滑剤として機能し、保持部材の内周面と回転体の外周面との摺動が抑制される。
 同第十一の特徴構成は、同請求項11に記載した通り、上述の第十特徴構成に加えて、前記第1側方部材及び前記第2側方部材の前記回転体との対向面とは異なる端面側に第1エンドカバー及び第2エンドカバーを配置し、前記回転体の中心部に前記回転軸心に沿って貫通形成された挿通部に支軸が挿通され、前記支軸の各端部が、前記第1側方部材と前記第1エンドカバーとで区画される第1閉空間、及び前記第2側方部材と前記第2エンドカバーとで区画される第2閉空間にそれぞれ設けられ、前記第1閉空間と前記挿通部を連通する第4連通路、及び前記第2閉空間と前記挿通部を連通する第5連通路が形成されている点にある。
 回転体と第1側方部材の隙間を経由して挿通部に進入した流体が、第4連通路を経由して第1閉空間に流入するとともに、回転体と第2側方部材の隙間を経由して挿通部に進入した流体が、第5連通路を経由して第2閉空間に流入し、第1閉空間と第2閉空間と挿通部とが略同じ圧力に維持される。
 従って、第1側方部材のうち第1閉空間を区画する部位で撓みが生じないように両面の圧力バランスが保たれ、第2側方部材のうち第2閉空間を区画する部位で撓みが生じないように両面の圧力バランスが保たれる。このような構成を採用すれば、第1側方部材及び第2側方部材を薄肉化することができ、装置のコンパクト化と低コスト化を図ることができる。
 同第十二の特徴構成は、同請求項12に記載した通り、上述の第四、五、六、七、十、十一の何れかの特徴構成に加えて、前記連通部が前記第2側方部材の厚み方向に貫通形成され、前記第2エンドカバーを通して前記回転体が目視できるように、前記第2エンドカバーの一部が光透過部材で構成されている点にある。
 圧力交換装置の試運転時、点検時、または運転時に、光透過部材で構成された第2エンドカバーを通して、第2側方部材の厚み方向に貫通形成された連通部を目視すると、回転体に形成された第1流路等の流路壁の動きによって回転体が回転しているか否かを極めて容易に確認することができるようになる。
 同第十三の特徴構成は、同請求項13に記載した通り、上述の第四、五、六、七、十、十一、十二の何れかの特徴構成に加えて、前記第1側方部材のうち前記回転体に対向する端面に、前記第1流体流入路から供給された第1流体の圧力を受ける第1圧力領域と、前記第2流体流入路から供給された第2流体の圧力を受ける第2圧力領域とが形成され、前記第1エンドカバーと前記第1側方部材との対向部のうち、前記第1流体流入路の開口部周辺領域であって前記第1圧力領域に略対応する領域に第1調圧領域が区画され、前記第2流体流入路の開口部周辺領域であって前記第2圧力領域に略対応する領域に第2調圧領域が区画されている点にある。
 回転体の回転に伴って、第1側方部材のうち回転体に対向する端面には、第1流体流入路から進入した第1流体の圧力を受ける第1圧力領域と、前記第2流体流入路から進入した第2流体の圧力を受ける第2圧力領域とが形成される。このとき、第1圧力領域と第2圧力領域に付与される流体の圧力が異なるため、第1側方部材が軸方向に撓み、圧力交換効率が低下する虞がある。しかし、第1エンドカバーと第1側方部材との対向部に区画形成された第1調圧領域に第1流体の圧力が付与されるとともに第2調圧領域に第2流体の圧力が付与されるので、第1側方部材を挟んで第1圧力領域と第1調圧領域で圧力バランスが保たれ、第1側方部材を挟んで第2圧力領域と第2調圧領域で圧力バランスが保たれるようになり、第1側方部材の軸方向への撓みの発生が抑制されるようになる。
 同第十四の特徴構成は、同請求項14に記載した通り、上述の第十三特徴構成に加えて、前記第1側方部材のうち前記回転体に対向する端面に、第1流体との間で圧力交換された第2流体の圧力を受ける第3圧力領域と、第2流体との間で圧力交換された第1流体の圧力を受ける第4圧力領域とが形成され、前記第1エンドカバーと前記第1側方部材との対向部のうち、前記第2流体流出路の開口部周辺領域であって前記第3圧力領域に略対応する領域に第3調圧領域が区画され、前記第1流体流出路の開口部周辺領域であって前記第4圧力領域に略対応する領域に第4調圧領域が区画されている点にある。
 回転体の回転に伴って、第1側方部材のうち回転体に対向する端面には、圧力交換後の第2流体の圧力を受ける第3圧力領域と、圧力交換後の第1流体の圧力を受ける第4圧力領域とが形成される。このとき、第3圧力領域と第4圧力領域に付与される流体の圧力が異なるため、第1側方部材が軸方向に撓み、圧力交換効率が低下する虞がある。しかし、第1エンドカバーと第1側方部材との対向部に区画形成された第3調圧領域に第2流体の圧力が付与されるとともに第4調圧領域に第1流体の圧力が付与されるので、第1側方部材を挟んで第3圧力領域と第3調圧領域で圧力バランスが保たれ、第1側方部材を挟んで第4圧力領域と第4調圧領域で圧力バランスが保たれるようになり、第1側方部材の軸方向への撓みの発生が抑制されるようになる。
 同第十五の特徴構成は、同請求項15に記載した通り、上述の第十四特徴構成に加えて、前記第1圧力領域及び第3圧力領域と前記第2圧力領域及び第4圧力領域との間に、中間圧力領域が形成され、前記第1エンドカバーと前記第1側方部材との対向部のうち、前記第1調圧領域及び第3調圧領域と前記第2調圧領域及び第4調圧領域との間に、中間調圧領域が区画されている点にある。
 第1圧力領域及び第3圧力領域に高圧流体の圧力が作用する場合には、第2圧力領域及び第4圧力領域には低圧流体の圧力が作用し、逆に第1圧力領域及び第3圧力領域に低圧流体の圧力が作用する場合には、第2圧力領域及び第4圧力領域には高圧流体の圧力が作用する。何れの場合にも、それらの領域の中間部では高圧流体と低圧流体が入り混じって中間圧力領域が形成される。そのような中間圧力領域に対応して、第1調圧領域及び第3調圧領域と第2調圧領域及び第4調圧領域との間に、中間調圧領域を区画することによって、中間圧領域での圧力バランスを保つことができる。
 同第十六の特徴構成は、同請求項16に記載した通り、上述の第十五特徴構成に加えて、前記中間圧力領域の流体を前記中間調圧領域に導く第6連通路を備えている点にある。
 第6連通路を介して中間圧力領域から中間調圧領域に導かれる流体により、中間圧力領域と中間調圧領域に作用する圧力が均衡する。このような第6連通路は、例えば、第1側方部材を厚み方向に貫通形成した連通孔や、第1側方部材の周囲に厚み方向に貫通形成した連通溝等で構成することができる。
 同第十七の特徴構成は、同請求項17に記載した通り、上述の第十三から第十五の何れかの特徴構成に加えて、前記第2側方部材のうち前記回転体に対向する端面に、前記第1流体流入路から供給された第1流体の圧力及び第1流体との間で圧力交換された第2流体の圧力を受ける第5圧力領域と、前記第2流体流入路から供給された第2流体の圧力及び第2流体との間で圧力交換された第1流体の圧力を受ける第6圧力領域と、前記第5圧力領域と第6圧力領域の間に前記第1流体流入路から供給された第1流体の圧力と前記第2流体流入路から供給された第2流体の圧力との間の中間圧力を受ける第7圧力領域とが形成され、前記第2エンドカバーと前記第2側方部材との対向部のうち、前記第5圧力領域に略対応する領域に第5調圧領域が区画され、前記第6圧力領域に略対応する領域に第6調圧領域が区画され、前記第7圧力領域に略対応する領域に第7調圧領域が区画されている点にある。
 回転体の回転に伴って、第2側方部材のうち回転体に対向する端面には、第1流体流入路から供給された第1流体の圧力及び第1流体との間で圧力交換された第2流体の圧力を受ける第5圧力領域と、第2流体流入路から供給された第2流体の圧力及び第2流体との間で圧力交換された第1流体の圧力を受ける第6圧力領域と、第5圧力領域と第6圧力領域の間に第1流体流入路から供給された第1流体の圧力と第2流体流入路から供給された第2流体の圧力との間の中間圧力を受ける第7圧力領域とが形成される。このとき、第5圧力領域と第6圧力領域に付与される流体の圧力が異なるため、第2側方部材が軸方向に撓み、圧力交換効率が低下する虞がある。しかし、第2エンドカバーと第2側方部材との対向部に各圧力領域と対応するように区画形成された第5調圧領域、第6調圧領域及び第7調圧領域にそれぞれ付与される圧力によって、各圧力領域と調圧領域のバランスが図られるようになり、第2側方部材の軸方向への撓みの発生が抑制されるようになる。
 同第十八の特徴構成は、同請求項18に記載した通り、上述の第十七特徴構成に加えて、前記第7圧力領域の流体を前記第7調圧領域に導く第7連通路を備えている点にある。
 第7連通路を介して第7圧力領域から第7調圧領域に導かれる流体により、第7圧力領域と第7調圧領域に作用する圧力が均衡する。このような第7連通路は、例えば、第2側方部材を厚み方向に貫通形成した連通孔や、第2側方部材の周囲に厚み方向に貫通形成した連通溝等で構成することができる。
 同第十九の特徴構成は、同請求項19に記載した通り、上述の第一から第十八の何れかの特徴構成に加えて、前記第1流体流入路に供給される第1流体が逆浸透膜装置から排水される高圧濃縮流体であり、前記第2流体流入路に供給される第2流体が前記逆浸透膜装置に給水される被濃縮流体である点にある。
 上述の構成によれば、逆浸透膜装置から排水される高圧濃縮流体の圧力により逆浸透膜装置に供給される被濃縮流体を昇圧することができるので、逆浸透膜装置からの高圧濃縮流体の余剰圧力を捨てることなく有効なエネルギーとして利用することができる。
 以上説明した通り、本発明によれば、処理流量を減らすことなくコンパクト化、低コスト化が可能な効率の良い圧力交換装置を提供することができるようになった。
図1は海水淡水化施設の概略フロー図である。 図2は第1の実施形態を示し、圧力交換装置を説明する断面図である。 図3(a)は回転体の正面図、図3(b)は同断面図、図3(c)は同背面図である。 図4(a)は第1側方部材の正面図、図4(b)は同断面概略図、図4(c)は同背面図である。 図5(a)は第2側方部材の正面図、図5(b)は図5(a)のE-E線断面図、図5(c)は同背面図である。 図6(a)は図4(c)に示す第1流体流入路のA-A線断面図、図6(b)は図4(c)に示す第2流体流出路のB-B線断面図、図6(c)は図4(c)に示す第2流体流入路のC-C線断面図、図6(d)は図4(c)に示す第1流体流出路のD-D線断面図である。 図7は回転体に形成された各流路と第1側方部材に形成された各流入路及び各流出路の位置を示す説明図である。 図8(a)は封止板の正面図、図8(b)は同断面概略図、図8(c)は同背面図である。 図9は第2の実施形態を示し、圧力交換装置を説明する断面図である。 図10(a)は圧力交換装置の正面図、図10(b)は同背面図である。 図11(a)は回転体の正面図、図11(b)は同断面図である。 図12(a)は第1封止板の正面図、図12(b)は図12(c)に示すE-E線断面図、図12(c)は同背面図である。 図13(a)は第1側方部材の正面図、図13(b)は同断面図、図13(c)は同背面図である。 図14(a)は第1ガスケットの説明図、図14(b)は第2ガスケットの説明図、図14(c)は図14(a)に示すF-F線端面図である。 図15(a)は第2側方部材の正面図、図15(b)は図15(a)に示すG-G線断面図、図15(c)は同背面図である。 図16(a)は第2封止板の正面図、図16(b)は図16(a)に示すH-H線断面図である。 図17(a)は第3の実施形態を示し、圧力交換装置の正面図、(b)は同側断面図である。 図18(a)は第1側方部材の正面図、図18(b)は図18(a)のI-I線断面図、図18(c)は同背面図である。 図19(a)は第2側方部材の正面図、図19(b)は図19(a)のJ-J線断面図、図19(c)は同背面図である。 図20(a)は第1エンドカバーの正面図、図20(b)は図20(a)のK-K線断面図、図20(c)は同背面図である。 図21(a)は第2エンドカバーの正面図、図21(b)は図21(a)のL-L線断面図、図21(c)は同背面図である。 図22は第4の実施形態を示し、圧力交換装置の説明図である。 図23(a)は回転体の側断面図、図23(b)は回転体の側断面図である。 図24(a)は第5の実施形態を示し、圧力交換装置の正面図、図24(b)は同側断面図、図24(c)は同背面図である。 図25は従来の圧力交換装置の説明図である。 図26は従来の圧力交換装置の説明図である。 図27(a)は圧力交換装置の説明図、図27(b)は回転体の背面図である。
 以下に、本発明による圧力交換装置の好ましい実施形態を説明する。
 図1に示すように、海水淡水化施設は、海水を淡水化する施設であって、前処理装置1と、ろ過海水槽2と、供給ポンプ3と、保安フィルター4と、昇圧ポンプ5と、逆浸透膜装置6等を備えている。
 前処理装置1で夾雑物が取り除かれた海水は、ろ過水槽2に貯留され、供給ポンプ3で保安フィルター4に供給され、そこで海水に含まれる微細な異物が除去される。後段に設置された逆浸透膜装置6の逆浸透膜の詰まりを防止するためである。その後、海水は、昇圧ポンプ5によって浸透圧以上の所定の圧力に昇圧されて逆浸透膜装置6に供給される。
 逆浸透膜装置6に供給された高圧の海水は、逆浸透膜でろ過されることにより、各種塩類が除去されて淡水となる。こうして得られた淡水が飲料用水や工業用水等として利用される。
 逆浸透膜装置6は、逆浸透膜の一方側の海水に圧力をかけることにより、逆浸透膜の他方側に海水中の各種塩類が除去された淡水を染み出させる装置であり、海水をろ過するために、海水を浸透圧以上の所定の圧力に昇圧する必要がある。
 逆浸透膜装置6に供給された海水の全てが淡水化されるのではなく、例えば、逆浸透膜装置6に供給される海水のうち40%が淡水化されて取り出され、残りの60%は淡水化されることなく逆浸透膜装置6から排水される。この淡水化されなかった60%の濃縮海水は非常に高い圧力を保持している。
 そこで、逆浸透膜装置6から排水された高い圧力の濃縮海水(以下「高圧濃縮海水Hi」と記す)の圧力を利用して逆浸透膜装置6に供給する海水を昇圧する圧力交換装置10を海水淡水化施設に備えて、海水淡水化施設全体のエネルギー効率の向上を図っている。
 例えば、保安フィルター4から逆浸透膜装置6に供給される海水のうち40%の海水が、高圧ポンプ5によって逆浸透膜の浸透圧以上の6.9MPaに昇圧され、残りの60%の海水(以下、「低圧海水Li」と記す)が、圧力交換装置10とブースターポンプ7によって6.9MPaに昇圧される。
 ろ過対象となる低圧海水Liと、逆浸透膜装置6から排水された高圧濃縮海水Hiとが、圧力交換装置10に供給されて圧力を交換し、高圧濃縮海水Hiによって6.75MPaに昇圧された低圧海水Liが高圧海水Hoとして圧力交換装置10から排水される。
 この高圧海水Hoがブースターポンプ7によって6.9MPaに昇圧されて、逆浸透膜装置6に供給される。尚、圧力交換装置10で低圧海水Liに圧力を伝達した高圧濃縮海水Hiは低圧濃縮海水Loとして圧力交換装置10から排水される。
 以下に説明する実施形態では、高圧濃縮海水Hiと低圧濃縮海水Loが第1流体となり、低圧海水Liと高圧海水Hoが第2流体となる。また、低圧海水Liが被濃縮流体となる。
 以下に圧力交換装置の第1の実施形態を説明する。
 図2に示すように、圧力交換装置10は、回転体40と、回転体40を挟むように回転体40の両側に配置され、回転体40を回転可能に挟持する第1側方部材20及び第2側方部材30と、第1側方部材20及び第2側方部材30の間で回転体40の周部を覆うように配置された筒状の保持部材11を備えている。
 さらに、第1側方部材20、第2側方部材30、及び保持部材11を収容する筒状のケーシング13が設けられ、ケーシング13の両端面のうち第1側方部材20側の一端面を封止する第1エンドカバー14と、第2側方部材30側の他端面を封止する第2エンドカバー15等を備えている。
 図2及び図3(a),(b),(c)に示すように、回転体40は、一端側から第1流体が流入及び流出する複数の回転軸心方向に貫通する第1流路41と、同じく一端側から第2流体が流入及び流出する複数の回転軸心方向に貫通する第2流路42とが、回転軸心周りに配設されるように形成された円柱状部材で構成されている。
 具体的に、回転体40には、16組の第1流路41と第2流路42が回転軸心周りに放射状に配置されている。そして、第1流路41と第2流路42は各断面積が略等しくなるように形成されている。これにより、流体が第1流路と第2流路を通流するときの圧力損失が低減され、効率のよい圧力伝達が可能となる。尚、本発明は、第1流路41と第2流路42の断面積が多少異なる値に設定されていてもよい。
 第1流路41と第2流路42の間に形成される流路壁40wが回転体40の軸方向に全長に亘って存在するので、回転体40の周方向に隣接形成された第1流路41間の隔壁41w及び第2流路42間の隔壁42wにかかる圧力を、第1流路41と第2流路42の間の流路壁40wでも支えることができる。
 図2及び図4(a),(b),(c)に示すように、第1側方部材20は、第1流体流入路21と、第2流体流出路22と、第2流体流入路23と、第1流体流出路24との四本の流路が厚み方向に形成された円盤状部材で構成されている。
 第1流体流入路21は、第1エンドカバー14側から供給される第1流体を第1流路41に案内する流路であり、第2流体流入路23は、第1エンドカバー14側から供給される第2流体を第2流路42に案内する流路である。
 第2流体流出路22は、第1流体との間で圧力交換された第2流体を第2流路42から第1エンドカバー14側に案内する流路であり、第1流体流出路24は、第2流体との間で圧力交換された第1流体を第1流路41から第1エンドカバー14側に案内する流路である。
 図2及び図5(a),(b),(c)に示すように、第2側方部材30は、第1流路41と第2流路42とを連通して第1流体と第2流体との間で圧力を交換する連通部31,32,33,34が形成された円盤状部材である。第1流路41と第2流路42及びそれらを連通する連通部31,32,33,34によって圧力交換部が構成される。
 第1側方部材20、第2側方部材30、回転体40、保持部材11のそれぞれは、アルミナ等のセラミックス、FRP、または、二相ステンレス鋼やスーパー二相ステンレス鋼等のように、海水に対する耐食性があり、十分に強度のある材料を用いることができる。
 二相ステンレス鋼やスーパー二相ステンレス鋼を用いた場合には、回転体40と第1側方部材20及び第2側方部材30との対向面、及び保持部材11の内周面を窒化処理し、或はアルミナ等のセラミックを溶射し、肉盛溶接し、或はHIP処理して摩擦係数を低減する耐磨耗層を形成することが好ましい。
 また、回転体40と保持部材11は、温度変化による熱膨張を考慮すると、熱膨張率が同等の素材を選択して構成することが好ましい。
 ケーシング13は、樹脂材料、FRPまたは、二相ステンレス鋼やスーパー二相ステンレス鋼等の金属材料のように、海水に対する耐食性があり、ある程度強度を備えた材料を用いることができる。
 ステンレス鋼等の高強度の金属管を樹脂材料やセラミックスで被覆して耐食性を付加して構成してもよい。これにより、耐食性に劣る安価な材料を利用することができコストダウンが図れる。
 図2に戻り、回転体40の中心部に回転軸心に沿って挿通部44が貫通形成されている。挿通部44の両端側に、中央部よりも拡径された軸受部47a,47bが形成されている。第1側方部材20と第2側方部材30の夫々に、軸受部47a,47bに向けて突出するように形成された軸部48a,48bが一体に形成されている。
 回転体40の軸受部47a,47bに、第1側方部材20及び第2側方部材30の軸部48a,48bが挿入されることにより、回転体40が回転可能に支持される。
 軸部48a,48bを貫通するように、挿通部44に支軸43が挿通され、支軸43の各端部が第1側方部材20及び第2側方部材30で支持されている。支軸43は先端にねじ部が形成されたボルトで構成され、当該ボルトが第2側方部材30側から第1側方部材20へ挿通され、第1側方部材20側でねじ部がダブルナットで締め付けられている。
 第1エンドカバー14には、第1流体流入路21と連通する第1流体流入口25と、第2流体流出路22と連通する第2流体流出口26と、第2流体流入路23と連通する第2流体流入口27と、第1流体流出路24と連通する第1流体流出口28が形成されている。
 さらに、第1エンドカバー14とケーシング13はボルトで結合され、第1エンドカバー14のケーシング13との接触面には、円周方向にシールが配設され、ケーシング13の外部への流体の漏れが防止されている。
 ケーシング13が第1エンドカバー14とボルトで結合されて一体となっているので、回転体40を第2エンドカバー15側から抜き出してメンテナンスする際に、ケーシング13が回転体40に付随して、外れることが無く、メンテナンス性が向上する。
 第1エンドカバー14及び第2エンドカバー15は、両端にねじが切られた複数のボルト12aと、両端のねじに螺合するナット12b,12cで構成された連結部材12によって締結されている。
 第1側方部材20には、第1流路41に流入する第1流体のエネルギーや第1流路41から流出する第1流体のエネルギー、または第2流路42に流入する第2流体のエネルギーや第2流路42から流出する第2流体のエネルギーにより回転体40にトルクを付与するトルク付与機構が設けられている。
 トルク付与機構により付与されるトルクで回転体40が回転軸心周りに回転することにより、第1流体流入路21から第1流路41に流入する高圧の第1流体(高圧濃縮海水Hi)と、第2流体流入路23から第2流路42に流入する低圧の第2流体(低圧海水Li)とが、第2側方部材30の連通部31,32を介して圧力交換され、高圧の第2流体(高圧海水Ho)が第2流体流出路22から流出する。
 同じく、トルク付与機構により付与されるトルクで回転体40が回転軸心周りに回転することにより、第1流体流入路21から第1流路41に流入する高圧の第1流体(高圧濃縮海水Hi)と、第2流体流入路23から第2流路42に流入する低圧の第2流体(低圧海水Li)とが、第2側方部材30の連通部33,34を介して圧力交換され、低圧の第1流体(低圧濃縮海水Lo)が第1流体流出路24から流出する。
 つまり、第1側方部材20及び第2側方部材30と保持部材11で仕切られる空間内で回転体40が回転することで、第1流体流入路21から第1流路41に流入した第1流体から圧力伝達された第2流体が第2流路42から第2流体流出路22へ流出し、第2流体流入路23から第2流路42に流入した第2流体から圧力伝達された第1流体が第1流路41から第1流体流出路24へ流出する圧力交換処理が連続的に行なわれる。
 回転体40と第1側方部材20及び第2側方部材30との間に各流体が進入する隙間が形成されている。
 回転体40と第1側方部材20の隙間に進入した第1流体または第2流体によって、回転体40が第2側方部材30に向けて押圧される。回転体40と第2側方部材30の隙間に進入した第1流体または第2流体によって、回転体40が第1側方部材20に向けて押圧される。第1側方部材20及び第2側方部材30にかかる押圧力は、第1エンドカバー14及び第2エンドカバー15で受け止められる。
 その結果、回転体40は、軸心方向に沿って両側から略等しい力で押圧されるようになり、第1側方部材20及び第2側方部材30の何れか一方向に片寄ることなく圧力バランスが保たれる。しかも、各隙間に進入した流体が潤滑剤として機能し、回転体40が第1側方部材20または第2側方部材30と摺動すること無く、安定して円滑に回転するようになる。
 さらに、回転体40と保持部材11との間にも隙間が形成され、当該隙間に進入した流体が潤滑剤として機能し、回転体40が保持部材11の内周面と摺動することも回避でき、安定して円滑に回転するようになる。
 具体的に、保持部材11の内径が回転体40の外径より僅かに大きく設定され、保持部材11の長さが回転体40の回転軸心方向長さより僅かに長く設定されている。また、保持部材11の周面には、複数の第3連通路45が周方向に対称な位置に貫通形成されている。
 回転体40と第1側方部材20及び第2側方部材30との隙間を介して、回転体40の外周面と保持部材11の内周面との隙間に進入した流体が、拡径領域11a及び第3連通路45を介して保持部材11の外周面とケーシング13の内周面との外周閉空間46に進入する。
 外周閉空間46に導かれた流体の圧力は、回転体40と保持部材11の内周面との隙間に作用する流体の圧力と略等しく、保持部材11の内周面と外周面の両面に作用する押圧力が釣り合う。このような構成が採用されるので、保持部材11が径方向に歪むようなことが無く、保持部材11を薄肉化することが可能になる。
 つまり、第1側方部材20、第2側方部材30、及び保持部材11と、回転体40との磨耗が低減でき、高価な耐磨耗性材料を用いなくても耐久性を向上させることが可能になる。
 このような構成によれば、圧力交換装置10の処理量を増大するために、回転体40を大径に形成し、第1流路41及び第2流路42の断面積を大きく構成した場合でも、回転体40を回転駆動するためにトルク付与機構に要するエネルギーが低く抑えられるようになる。
 尚、各隙間は、狭過ぎると大きな摺動抵抗が発生して回転に必要なエネルギーが増加し、広過ぎると流体の漏れ量が多くなり圧力の交換効率が低下するため、好ましくは1~100μm程度に設定される。各隙間は、回転体40と保持部材11の軸方向の長さの差によって設定されるが、摺動の発熱により膨張しても隙間が変動しないように同じ素材で形成することが好ましい。
 圧力交換装置10には、第1側方部材20または第2側方部材30の少なくとも一方を押圧して、第1側方部材20と第2側方部材30との間隔を調整する押圧機構が設けられ、当該押圧機構により隙間が良好に調整可能に構成されている。
 具体的に、第1エンドカバー14と第2エンドカバー15を連結する連結部材12が押圧機構として機能し、ナット12b,12cの締付力を調整することによって、第1エンドカバー14と第2エンドカバー15の間隔が調整され、これにより、第1側方部材20及び第2側方部材30が、第1エンドカバー14及び第2エンドカバー15で押圧されて、第1側方部材20及び第2側方部材30と回転体40との間隙が調整される。
 また、第1側方部材20及び第2側方部材30で支持された支軸43も押圧機構として機能し、ダブルナットの締付力を調整することによって、第1側方部材20及び第2側方部材30と回転体40との間隙が調整される。
 連結部材12により、主に第1側方部材20及び第2側方部材30と回転体40との周縁領域の間隙が調整され、支軸43により、主に第1側方部材20及び第2側方部材30と回転体40との中心部分の間隔が調整される。
 仮に第1側方部材20または第2側方部材30と回転体40の端面が磨耗して隙間が大きくなり、流体が漏れて圧力の交換効率の低下を招くような場合であっても、押圧機構により第1側方部材20または第2側方部材30と回転体40との間隔が調整できるので、回転体40などの主要部品の磨耗等による交換頻度を減らすことができるようになる。
 さらに、第1側方部材20と第1エンドカバー14とで区画される第1閉空間16が形成され、少なくとも第1流体または第2流体を第1閉空間16に導くように、第1エンドカバー14に第1連通路17が形成されている。
 具体的に、第1エンドカバー14の中心部に凹部が形成され、該凹部と第1側方部材20とで第1閉空間16が区画されている。当該第1閉空間16が、支軸43を締付けるダブルナットの収容空間となる。
 第1エンドカバー14には、第1流体または第2流体を第1閉空間16に導く第1連通口25が形成されている。本実施形態では、第1連通路17の一端が第1流体流入路21に開口するように構成され、第1連通路17を介して第1流体(高圧濃縮海水Hi)が第1閉空間16に流入する。
 回転体40と第1側方部材20との隙間に進入した第1流体または第2流体によって、第1側方部材20には回転体40と離隔する外側方向へ圧力が作用する。特に第1閉空間16に面する第1側方部材20の中心領域には、挿通部44に流入した流体の圧力がかかる。
 しかし、第1エンドカバーに形成された第1連通路から第1閉空間に第1流体または第2流体が導かれるので、第1閉空間16に面する第1側方部材20の両面で圧力バランスが保たれるようになる。
 第2側方部材30と第2エンドカバー15とで区画される第2閉空間38a,38bが形成され、少なくとも第1流体または第2流体を第2閉空間38a,38bに導くように、第2側方部材30に第2連通路39a,39bが形成されている。
 具体的に、図2、図5及び図8に示すように、第2側方部材30と第2エンドカバー15の間には封止板35が配設されている。封止板35の一端面に形成された隔壁38cと第2側方部材30とで第2閉空間38a,38bが区画されている。
 封止板35のうち第2側方部材30と接触する一端面にシール36aが備えられ、封止板35の外周面にシール36bが備えられている。当該封止板35は第2エンドカバーにボルトで固定されている。従って、連結部材12のナット12b,12cを締め付けることによって、封止板35が第2側方部材30へと押圧される。
 第2側方部材30に形成された連通部31,32には、高圧流体を第2閉空間38aへと導く第2連通路39aが厚み方向に貫通形成され、第2側方部材30に形成された連通部33,34には、低圧流体を第2閉空間38bへと案内する第2連通路39bが厚み方向に貫通形成されている。
 第2閉空間38aには、連通部31,32の流体が第2連通路39aを介して流入し、第2閉空間38bには、連通部33,34の流体が第2連通路39bを介して流入する。第2閉空間38a,38bに流入した流体の圧力は、第2側方部材30を回転体40に向けて押圧するように作用する。
 回転体40の第1流路41及び第2流路42を流れる高圧濃縮海水Hi及び高圧海水Hoが第2側方部材30に作用する押圧力と、第2閉空間38aから第2側方部材30に作用する押圧力とがバランスする。
 また、回転体40の第1流路41及び第2流路42を流れる低圧濃縮海水Lo及び低圧海水Liが第2側方部材30に作用する押圧力と、第2閉空間38bから第2側方部材30に作用する押圧力とがバランスする。
 上述の例で、封止板35と第2エンドカバー15が一体に形成されていてもよい。この場合は、第2側方部材30と、第2エンドカバーとで第2閉空間38が区画される。また、第2閉空間38a,38bが隔壁38cにより2等分された例を説明したが、圧力バランスが保たれる限り、4等分など第2閉空間の区画数が増えてもよい。
 以上の通り、第1側方部材20及び第2側方部材30ともに、両面に作用する圧力のバランスが確保でき、回転軸心方向に歪みが発生するようなことが無くなるので、第1側方部材20及び第2側方部材30を薄肉化することができる。しかも、第1側方部材20及び第2側方部材30ともに両面に作用する圧力のバランスを確保できるので、回転体40と第1側方部材20及び第2側方部材30との隙間が全面で一定に保たれるようになり、回転体40の円滑な回転が可能となる。
 尚、撓みが生じると回転体40と第1側方部材20及び第2側方部材30との隙間に広狭が生じる。隙間が狭くなると回転抵抗が増加して回転体に必要なエネルギーが増大し、隙間が広がると流体の漏れが増大して効率が低下する。
 回転体、第1及び第2側方部材、第1及び第2エンドカバーの作用する圧力のバランスや流体の流れを考慮し、第1及び第2側方部材、第1及び第2エンドカバー、封止板の周方向の位置関係が周方向に変動しないように、それぞれピンやボルトなどで固定することが好ましい。
 次に、図2、図4(a),(b),(c)及び図6(a),(b),(c),(d)に基づいて、トルク付与機構について詳述する。
 図4(a),(b),(c)に示すように、第1流体流入路21は、第1側方部材20の入口側開口部21aから出口側開口部21bにかけて、周方向に拡径して形成された第1傾斜部としての流路壁21cを備えて構成されている。また、第1流体流入路21は、出口側開口部21bにおいて、回転体40の周方向に配列された複数の第1流路41と同時に連通するように構成されている。
 第2流体流出路22は、第1側方部材20の出口側開口部22aから入口側開口部22bにかけて、周方向に拡径して形成された第2傾斜部としての流路壁22cを備えて構成されている。また、第2流体流出路22は、入口側開口部22bにおいて、回転体40の周方向に沿って複数の第2流路42と同時に連通するように構成されている。
 第2流体流入路23は、第1側方部材20の入口側開口部23aから出口側開口部23bにかけて、周方向に拡径して形成された第2傾斜部としての流路壁23cを備えて構成されている。また、第2流体流入路23は、出口側開口部23bにおいて、回転体40の周方向に沿って複数の第2流路42と連通するように構成されている。
 第1流体流出路24は、第1側方部材20の出口側開口部24aから入口側開口部24bにかけて、周方向に拡径して形成された第1傾斜部としての流路壁24cを備えて構成されている。また、第1流体流出路24は、入口側開口部24bにおいて、回転体40の周方向に沿って複数の第1流路41と同時に連通するように構成されている。
 このような形状をした各流入路21,23及び流出路22,24により、回転体40に対するトルク付与機構が構成されている。
 図6(a),(c)に示すように、流路壁21cの傾斜方向と流路壁23cの傾斜方向は円周方向に対して同じ向きに設定されている。
 図6(a),(b)に示すように、流路壁21cの傾斜方向と流路壁22cの傾斜方向が円周方向に対して逆になるように設定されている。
 図6(c),(d)に示すように、流路壁23cの傾斜方向と流路壁24cの傾斜方向が円周方向に対して逆になるように設定されている。
 第1側方部材20の入口側開口部20aから第1流体流入路21に流入した高圧濃縮海水Hiは、第1傾斜部としての流路壁21cに沿って流れて、出口側開口部20bから複数の第1流路41に分散して流入する。
 このとき、回転体40の周方向に沿って第1流体流入路21を流れる高圧濃縮海水Hiは、第1流路41間に形成された壁面(隔壁41w)へ圧力を付与し、この圧力が回転体40を回転させるトルクとなる。
 また、複数の第2流路42を流れる高圧海水Hoが合流して第1側方部材20の入口側開口部22bから第2流体流出路22に流入した高圧海水Hoは、第2傾斜部としての流路壁22cに沿って流れて出口側開口部22aから流出する。
 このとき、第2流路42から第2流体流出路22に流入する高圧海水Hoは、通流断面積が広くなる向きに流れるため、第2流路42間に形成された壁面(隔壁42w)へ圧力を付与し、この圧力が回転体40を回転させるトルクとなる。
 流路壁21cの傾斜方向と流路壁22cの傾斜方向が逆向きに設定されているので、高圧濃縮海水Hiが第1流体流入路21から第1流路41に流入するときに発生するトルクと、高圧海水Hoが第2流路42から第2流体出路22へと流出するときに発生するトルクは同じ向きになる。
 つまり、トルク付与機構は、回転体40に流入する高圧濃縮海水Hiと回転体40から流出する高圧海水Hoのエネルギーにより、回転体40を回転させるトルクを発生させる。このとき、何れか一方のエネルギーのみで回転体40を回転させる場合よりも大きなトルクを発生させることができる。
 同様に、低圧海水Liが第2流体流入路23の流路壁23cに沿って第2流路42に流入するときのエネルギーにより回転体40を回転させるトルクが発生し、低圧濃縮海水Loが第1流路41から第1流体流出路24の流路壁24cへ流出するときのエネルギーにより回転体40を回転させるトルクが発生する。そしてこれらのトルクも同じ向きになる。
 従って、外部動力を付与しなくても、圧力変換対象となる流体のエネルギーによって回転体40を回転させることができるようになる。そして、回転体40の回転に伴って、圧力伝達部への第1流体の流入と流出、第2流体の流出と流入が切り替えられるので、別途の流路の切替機構も不要になる。
 尚、回転軸心から径方向に大きく離隔した流路に流入する流体のエネルギー、または回転軸心から径方向に大きく離隔した流路から流出する流体のエネルギーを利用する方が、同じエネルギーで大きなトルクを発生させることができるのでエネルギー効率がよい。
 図2及び図5(a),(b)に基づいて、第2側方部材30に形成された連通部31,32,33,34について詳述する。
 圧力交換時には、第1流体流入路21から高圧濃縮海水Hiが流入する周方向に隣接する複数の第1流路41が、連通部31,32を介して、同じく周方向に隣接する複数の第2流路42と同時に連通し、圧力交換後の高圧海水Liが第2流体流出路22を介して流出する。
 このとき、トルク付与機構の作用に起因して、複数の第1流路41及び第2流路42で発生する圧損が周方向でそれぞれ異なる。そのため、第1流路41から連通部31に流入した流体が、連通部32を経由して圧損の低い第2流路42に流出すると、トルク付与機構が適正に機能せず、回転力が低下する虞がある。同様の現象が連通部33,34でも発生する虞がある。
 圧損の低い流路とは、流入路から流出路へと直線的に連通している流路をいい、例えば、図7の第1流路41b,41j、第2流路42o,42gのことである。
 そこで、トルク付与機構による適正なトルクが維持されるように、連通部31,32及び連通部33,34の中央部には、それぞれ第2側方部材30の表面よりも僅かに低い高さの隔壁wが形成されている。
 この隔壁wにより周方向への流れ、つまり圧損の低い流路への流れ(例えば、図7の第1流路41bから第2流路42oへの流れや、第2流路42jから第1流路41gへの流れ)が阻害される。
 その結果、径方向に隣接する第1流路41から第2流路42への流れ、または第2流路42から第1流路41への流れ(例えば、第1流路41bから第2流路42bへの流れや、第2流路42jから第1流路41jへの流れ)が確保されて、トルク付与機構が適正に機能するようになる。
 さらに、第2側方部材30の連通部31,32,33,34が形成された面に、2本の連通溝37a,37bが形成されている。連通溝37a,37bは、例えば数ミリ程度の溝で形成され、連通部34と連通部31の間、及び連通部32と連通部33の間に配置されている。
 回転体40の第1流路41内または第2流路42内の高圧流体が低圧流体の連通路へと進入する際に、連通溝37a,37bを介して段階的に圧力が低下するので大きな圧力変動が緩和され、低圧流体が高圧流体の連通路へと進入する際に、連通溝37b,37aを介して段階的に圧力が上昇するので大きな圧力変動が緩和される。
 このような構成によって、高圧流体が低圧流体の連通路へと進入したときの圧力の急変によるキャビテーション等の不都合な事態の発生を防止することができる。また、回転体40の隔壁41w,42wへ掛かる水圧差が減少して、回転体40の破損の虞が減るとともに、隔壁41w,42wを薄肉化することができ、軽量化や大容量化に対応することができる。
 以上のように構成された圧力交換装置10の具体的な圧力交換処理について説明する。
 図7に示すように、回転体40には、第1流路41a~41pと第2流路42a~42pとで構成される16組の圧力伝達部が、回転軸心周りに放射状に配設されている。
 図7中、二点鎖線で示す領域は、第1側方部材20に形成された第1流体流入路21の出口側開口部21bと、第2流体流出路22の入口側開口部22bと、第2流体流入路23の出口側開口部23bと、第1流体流出路24の入口側開口部24bに対応する領域を表している。
 第1流体流入路21には、回転体40の周方向に隣接する第1流路41c,41b,41a,41p,41o,41nの6本が同時に連通し、第2流体流出路22には、同じく回転体40の周方向に隣接する第2流路42c,42b,42a,42p,42o,42nの6本が同時に連通する。
 第1流路41c,41b,41a,41p,41o,41nと第2流路42c,42b,42a,42p,42o,42nは、第2側方部材30に形成された連通部31,32で互いに連通している。
 第2流体流入路23には、回転体40の周方向に隣接する第2流路42f,42g,42h,42i,42j,42kの6本が同時に連通し、第1流体流出路24には、同じく回転体40の周方向に隣接する第1流路41f,41g,41h,41i,41j,41kの6本が同時に連通する。
 第2流路42f,42g,42h,42i,42j,42kと第1流路41f,41g,41h,41i,41j,41kは、第2側方部材30に形成された連通部33,34で互いに連通している。
 第1流体流入路21に流入した高圧濃縮海水Hiは、第1流路41c,41b,41a,41p,41o,41nの夫々に分散して流入する際に、流路壁21cに沿って流れ、図7中一点鎖線の矢印で示すように、回転体40には時計回りのトルクが付与される。
 第1流路41c,41b,41a,41p,41o,41nに流入した高圧濃縮海水Hiの圧力が、夫々第2側方部材30内で連通した第2流路42c,42b,42a,42p,42o,42nの海水に伝達されて、高圧海水Hoが第2流路42c,42b,42a,42p,42o,42nから第2流体流出路22へ流出する。
 高圧海水Hoが第2流路42c,42b,42a,42p,42o,42nから第2流体流出路22へと流出する際に、その流れが広くなるように流路壁22cに沿って流れ、図7中一点鎖線の矢印で示すように、回転体40には時計回りのトルクが付与される。
 第2流体流入路23に流入した低圧海水Liが、第2流路42f,42g,42h,42i,42j,42kの夫々に分散して流入するときに、低圧海水Liは、流路壁23cに沿って流れ、回転体40には、図7中一点鎖線矢印が示すように時計回りのトルクが付与される。
 第2流路42f,42g,42h,42i,42j,42kに流入した低圧海水Liの圧力が、夫々第2側方部材30内で連通した第1流路41f,41g,41h,41i,41j,41kの濃縮海水に伝達されて、低圧濃縮海水Loが第1流路41f,41g,41h,41i,41j,41kから第1流体流出路24へ流出する。
 低圧濃縮海水Loが第1流路41f,41g,41h,41i,41j,41kから第1流体流出路24へ流出する際に、流れを広くするように流路壁24cに沿って流れ、図7中一点鎖線の矢印で示すように、回転体40には時計回りのトルクが付与される。
 以上のように、高圧濃縮海水Hiが回転体40に与えるトルクと、高圧海Hoが回転体40に与えるトルクと、低圧海水Liが回転体40に与えるトルクと、低圧濃縮海水Loが回転体40に与えるトルクの全てが同じ方向となり、回転体40は時計周りに回転する。
 回転体40の回転に伴って、第1流体流入路21及び第2流体流出路22と、第2流体流入路23及び第1流体流出路24とに、それぞれ連通する第1流路41及び第2流路42の組が切り替わる。
 そして、高圧濃縮海水Hiから高圧海水Hoへの圧力の伝達、及び、低圧海水Liから低圧濃縮海水Loへの圧力の伝達、つまり第1流体と第2流体との間の圧力交換処理が連続的に行なわれる。
 第1流路41及び第2流路42内で濃縮海水と海水が混在するが、各々の流体は塩分濃度差があるため、拡散により混合領域が境界部分に形成されるだけで、全体が混合されることは無い。当該混合領域は、ピストンのような役目を果たしながら、第1流路41と連通部31,32,33,34と第2流路42で形成される流路内部の一定範囲で往復移動することになる。
 回転体40の回転時に、第1流体流入路21、第2流体流出路22、第2流体流入路23、または第1流体流出路24の何れにも連通しない第1流路41d,41e,41l,41m、及び第2流路42d,42e,42l,42mでは圧力の交換は行なわれることはない。
 本実施形態では、第1流体流入路21、第2流体流出路22、第2流体流入路23、または第1流体流出路24に、回転体の回転に伴って第1流路及び第2流路が同時に5本または6本連通する例を説明したが、同時に連通する本数はこの値に制限されることはなく、適宜設定される。
 同時に連通する第1流路及び第2流路の本数が少なく、何れにも連通しない第1流路及び第2流路の本数が多いと、装置から排水される水の脈動が大きくなる。また、流体流入路及び流体流出路の何れにも連通しない本数が少ないと、高圧の流体から低圧の流体への漏れ量が増加する。
 回転体40に流入する高圧濃縮海水Hi及び低圧海水Li、回転体40から流出する高圧海水Ho及び低圧濃縮海水Loのエネルギーによって回転体40が回転するように構成されているため、回転体40に流入する各流体のエネルギーのみで回転する場合より大きなトルクを付与することができる。
 流路壁21c,22c,23c,24cの形状が変わると、流入路から各流路に流入する流体及び各流路から流出路に流出する流体の流れが変わり、回転体に付与されるトルクが変わり、回転体の回転数が変わる。
 つまり、回転体40の回転数は、流路壁21c,22c,23c,24cの形状に依存する。圧力交換装置10の処理流量は、回転体40の回転数に依存するため、流路壁21c,22c,23c,24cの形状を変更することにより回転体40の回転数を調整し、圧力交換装置10の処理流量を調整することができる。例えば、当該形状の異なる第1側方部材を複数準備しておき、何れかを選択することで容易に処理流量を調整できる。
 次に、圧力交換装置の第2の実施形態を説明する。
 以下の説明では、主に第1の実施形態と異なる構成について詳しく説明し、第1の実施形態と同一の構成については説明を簡略する。尚、第2の実施形態を示す図9から図16(a),(b)では、第1の実施形態と同一の部材は同一の符号を付している。
 図9に示すように、第2の実施形態の圧力交換装置200も第1実施形態と同様に、回転体40と、回転体40を挟むように回転体40の両側に配置され、回転体40を回転可能に挟持する第1側方部材20及び第2側方部材30と、第1側方部材20及び第2側方部材30の間で回転体40の周部を覆うように配置された筒状の保持部材11を備えている。
 さらに、第1側方部材20、第2側方部材30、及び保持部材11を収容する筒状のケーシング13が設けられ、ケーシング13のうち第1側方部材20側の一端面を封止する第1エンドカバー14と、第2側方部材30側の他端面を封止する第2エンドカバー15等を備えている。
 図9及び図10(a),(b)に示すように、高圧濃縮海水Hiの流入配管51、高圧海水Hoの流出配管52、低圧海水Liの流入配管53、及び低圧濃縮海水Loの流出配管54が第1エンドカバー14に接続されている。
 流入配管51から第1流体流入路21を経由して回転体40の第1流路41に流入した高圧濃縮海水Hiと、流入配管53から第2流体流入路23を経由して回転体40の第2流路42に流入し、第1流路41の中にある低圧濃縮海水Loと圧力交換を終了した低圧海水Liとが、連通路31,32(図15(a)参照)で連通して圧力交換される。その結果、高圧海水Hoが第2流体流出路22を経由して流出配管52から流出する。
 同様に、流入配管53から第2流体流入路23を経由して回転体40の第2流路42に流入した低圧海水Liと、流入配管51から第1流体流入路21を経由して回転体40の第1流路41に流入し、第2流路42の中にある低圧海水Liと圧力交換を終了した低圧濃縮海水Loとが、連通路33,34(図15(a)参照)で連通して圧力交換される。その結果、低圧濃縮海水Loが第1流体流出路24を経由して流出配管54から流出する。
 図9及び図12(a),(b),(c)に示すように、ケーシング13の端部を封止する円盤状の第1封止板50aが第1エンドカバー14にボルト固定されている。第1封止板50aは、その直径がケーシング13の内周より僅かに小さく設定されており、その外周にケーシング13の内周との隙間のシール50e(図9参照)を嵌入するための溝50iが形成されている。尚、第1エンドカバー14の一部を構成する第1封止板50aは、第1エンドカバー14に一体に形成されていてもよい。
 第1封止板50aの厚み方向に第1流体流入口25、第2流体流出口26、第2流体流入口27、及び第1流体流出口28が貫通形成されている。第1エンドカバー14と対向する端面の開口部が、上述した各配管51,52,53,54の端部を挿入できるように円形に形成され、第1側方部材20と対向する端面の開口部が第1流体流入路21、第2流体流出路22、第2流体流入路23、及び第1流体流出路24と対応する形状に形成されている。
 第1封止板50aが第1側方部材20に対向配置されると、第1流体流入口25と第1流体流入路21とが連通する。同様に、第2流体流出口26と第2流体流出路22とが連通し、第2流体流入口27と第2流体流出路23とが連通し、第1流体流出口28と第1流体流出路24とが連通する。
 図9及び図10(a),(b)に示すように、各配管51,52,53,54には、それぞれ端部近傍の所定位置に、周方向に沿って切欠部55が形成されている。各配管51,52,53,54の端部が第1エンドカバー14に形成された各開口部に挿通され、さらに第1エンドカバー14の一部を構成する第1封止板50aに形成された第1流体流入口25、第2流体流出口26、第2流体流入口27、及び第1流体流出口28の開口部(図12(a)参照)に挿入される。さらにその後、各切欠部55に嵌合された状態のポート押え56が第1エンドカバー14にボルト固定される。
 このようにして、各配管51,52,53,54が圧力交換装置200に接続されている。本実施形態では、合計4つのポート押え56が、隣接する二本の配管の間に設けられ、各ポート押え56が隣接する二本の配管の夫々の切欠部55に嵌入されている。
 図9及び図16(a),(b)に示すように、ケーシング13の端部を封止する円盤状の第2封止板50bが第2エンドカバー15にボルト固定されている。第2封止板50bは、その直径がケーシング13の内周より僅かに小さく設定されており、その外周にケーシング13の内周との隙間のシール50fを嵌入するための溝50jが形成されている。尚、第2エンドカバー15の一部を構成する第2封止板50bは、第2エンドカバー15に一体に形成されていてもよい。
 第2側方部材30に形成された連通部31,32,33,34から、第2側方部材30の厚み方向に貫通された第2連通路39a,39bが形成されている(図15参照)。さらに、第2エンドカバー15に形成された覗き孔19を通して回転体40が目視できるように、第2エンドカバー15の一部を構成する第2封止板50bが光透過部材で構成されている。
 具体的に、第2封止板50bとしてアクリルやポリカーボネート等で構成される透明または半透明の樹脂板を用いることができる。尚、第2封止板50bを全て光透過部材で構成してもよいし、覗き孔19に対応する部分のみを光透過部材で構成してもよい。
 また、覗き孔19は、連通部31,32,33,34及び第2連通路39bまたは第2連通路39aと円周方向に一致する位置に形成されている。尚、本実施形態では覗き孔19が、低圧側の第2連通路39bと一致する位置に形成されている。これは、別部材で構成される覗き孔19に掛かる圧力を抑えるためである。
 さらに、本実施形態では、回転体40を容易に目視でき、そして回転の確認ができるように、第2連通路39a,39bは、第1の実施形態の圧力交換装置10の第2連通路39a,39bに比べて大径に形成されている。
 図9及び図11(a),(b)に示すように、回転体40は、一端側から第1流体が流入及び流出する複数の第1流路41と、同じく一端側から第2流体が流入及び流出する複数の第2流路42とが、回転軸心周りに配設されるように回転軸心方向に貫通形成された円柱状部材で構成されている。第1の実施形態と異なり、第1流路41が回転体40の径方向内側に配置され、第2流路42が回転体40の径方向外側に配置されている。
 保持部材11の内周面と回転体40の外周面とで軸受部が構成され、当該軸受部によって回転体40が回転可能に支持されている。そのため、第1の実施形態と異なり第1側方部材20及び第2側方部材30には軸部48a,48b(図2参照)が形成されておらず、回転体40には、軸受部47a,47b(図2参照)が形成されていない。軸受部とは、回転体を回転可能に支持する部分のことであり、回転体の回転軸心だけでなく回転体の外周面等、他の部分に形成することができる。
 保持部材11の周面に形成された第3連通路45の開口部と対向するように、回転体40の外周面には周方向に溝40fが形成されている。第1側方部材20及び第2側方部材30と回転体40との隙間に進入した第1流体及び第2流体が、保持部材11と回転体40の隙間から溝40a及び第3連通路45を経由して保持部材11とケーシング13の隙間に進入する。
 これにより、保持部材11の内周面と回転体40の外周面との間が第1流体及び第2流体で満たされる。この流体が潤滑剤として機能するため、回転体40は、保持部材11の内周面と回転体40の外周面とが直接に摺動することなく、間隔を隔てた状態で円滑に回転する。
 また、保持部材11の内周面と外周面には同じ圧力の流体が満たされるので、径方向に撓むことなく、保持部材11の内周面と回転体40の外周面とが摺動することなく円滑に回転する。
 回転体40の中心部に回転軸心に沿って貫通形成された挿通部44に支軸43が挿通され、支軸43の各端部に形成されたネジ部を固定する固定部としてのナット43a,43bが、第1側方部材20と第1エンドカバー14の第1封止板50aとで区画される第1閉空間16、及び第2側方部材30と第2エンドカバー15の一部を構成する第2封止板50bとで区画される第2閉空間18にそれぞれ設けられている。
 第1閉空間16と挿通部44を連通する第4連通路49a、及び第2閉空間18と挿通部44を連通する第5連通路49bが、支軸43に形成されている。
 回転体40と第1側方部材20との隙間を経由して挿通部44に進入した流体と、回転体40と第2側方部材30との隙間を経由して挿通部44に進入した流体が、第4連通路49aを経由して第1閉空間16に流入するとともに、第5連通路49bを経由して第2閉空間18に流入し、第1閉空間16と第2閉空間18と挿通部44とが略同じ圧力に維持される。
 従って、第1側方部材20のうち第1閉空間16を区画する部位で両面の圧力バランスが保たれて撓みが生じない。第2側方部材30のうち第2閉空間18を区画する部位で両面の圧力バランスが保たれて撓みが生じない。
 支軸43に形成された第4連通路49aは、一端が支軸43の軸心方向の端部において第1閉空間16に開放され、他端が支軸43の外周部の径方向で挿通部44に開放され、第4連通路49aの一端と他端は、支軸43内部で連通されて構成されている。支軸43に形成された第5連通路49bも同様に構成されている。
 第4連通路49a及び第5連通路49bは、必ずしも支軸43に形成される必要は無く、第1閉空間16と挿通部44及び第2閉空間18と挿通部44を連通できれば、例えば図17(b)や図22のように、第1側方部材20及び第2側方部材30にその厚み方向に形成した貫通路で構成されてもよい。
 図13(a),(b),(c)に示すように、第1側方部材20のうち回転体40に対向する端面には、第1圧力領域61aと、第2圧力領域62aと、第3圧力領域63aと、第4圧力領域64aとが形成される。
 第1圧力領域61aは、第1流体流入路21から供給された高圧濃縮海水Hiの圧力を受ける領域である。第2圧力領域62aは、第2流体流入路23から供給された低圧海水Liの圧力を受ける領域である。
 また、第3圧力領域63aは、高圧濃縮海水Hiとの間で圧力交換された高圧海水Hoの圧力を受ける領域である。第4圧力領域64aは、低圧海水Liとの間で圧力交換された低圧濃縮海水Loの圧力を受ける領域である。
 それら圧力領域61a,62a,63a,64aにかかる圧力と対抗するために、第1封止板50a(第1エンドカバー14)と第1側方部材20との対向部には、第1調圧領域61bと、第2調圧領域62bと、第3調圧領域63bと、第4調圧領域64bとがそれぞれ区画されている(図12(c)参照)。
 第1調圧領域61bは、第1流体流入路21の開口部周辺領域であって第1圧力領域61aに略対応する領域に区画され、第2調圧領域62bは、第2流体流入路23の開口部周辺領域であって第2圧力領域62aに略対応する領域に区画されるように、第1封止板50aに凹部が形成されている。
 また、第3調圧領域63bは、第2流体流出路22の開口部周辺領域であって第3圧力領域63aに略対応する領域に区画され、第4調圧領域64bは、第1流体流出路24の開口部周辺領域であって第4圧力領域64aに略対応する領域に区画されるように、第1封止板50aに凹部が形成されている。
 図13(a)には、第1調圧領域61b、第2調圧領域62b、第3調圧領域63b、及び第4調圧領域64bに対応する扇状の領域が、夫々一点鎖線で示されている。図13(c)には、第1圧力領域61a、第2圧力領域62a、第3圧力領域63a、及び第4圧力領域64aに対応する領域が、夫々一点鎖線で扇状に示されている。
 尚、各圧力領域61a,62a,63a,64aは、実際には図中の一点鎖線で示した扇状のように、その領域が明確に区画されるものではないが、凡そ図13(a)に一点鎖線で示した各調圧領域61b,62b,63b,64bの扇状に区画された領域に対応した領域となる。
 図12(a),(b),(c)に示すように、第1封止板50aのうち第1側方部材20との対向面には、第1流体流入口25、第2流体流出口26、第2流体流入口27、及び第1流体流出口28の夫々の開口部及び、中央に形成された凹部16aを区画するための第1ガスケット50cを嵌入するための溝50gが形成されている。
 図14(a)には、第1ガスケット50cが示されている。図14(c)に示すように、第1ガスケット50cは断面が蒲鉾形(hog-backed shape)に構成されている。これは、ケーシング13と第1エンドカバー14の中に第1側方部材20を含む回転体ユニットを組み入れたときの、第1ガスケット50cからの反力を小さくして、第1側方部材20や第1エンドカバー14の変形を抑制するためである。
 第1ガスケット50cの矩形底部が第1封止板50aの溝50gに嵌入され、上方の円弧側が第1側方部材20に接触するように配置される。尚、反力を低下させることができれば、第1ガスケット50cの断面の形状は蒲鉾形に限らず、円形、円弧、または多角形等の形状を採用することができる。また、ガスケットはシート状であってもよい。
 第1封止板50aと第1側方部材20とを対向配置すると、第1ガスケット50cによって、第1調圧領域61b、第2調圧領域62b、第3調圧領域63b、第4調圧領域64b、及び第1閉空間16が相互に密封した状態で区画形成される。
 圧力交換装置200が作動すると、第1側方部材20の第1圧力領域61aに、第1流体流入路21から供給された高圧濃縮海水Hiの圧力が作用し、第2圧力領域62aに、第2流体流入路23から供給された低圧海水Liの圧力が作用する。また、第3圧力領域63aには、高圧濃縮海水Hiとの間で圧力交換された高圧海水Hoの圧力が作用し、第4圧力領域64aには、低圧海水Liとの間で圧力交換された低圧濃縮海水Loの圧力が作用する。つまり、第1側方部材20には第1エンドカバー14に向けた付勢力が作用する。
 この付勢力に対抗するように、第1ガスケット50cで仕切られる第1調圧領域61b、第2調圧領域62b、第3調圧領域63b、及び第4調圧領域64bに流体の圧力が作用するように構成されている。
 図15(a),(b),(c)に示すように、第2側方部材30のうち回転体40と対向する端面には、第5圧力領域65aと、第6圧力領域66aと、第7圧力領域67aとが形成されている。
 第5圧力領域65aは、第1流体流入路21から供給された高圧濃縮海水Hiの圧力及び高圧濃縮海水Hiとの間で圧力交換された高圧海水Hoの圧力を受ける領域である。
 第6圧力領域66aは、第5圧力領域65aと、第2流体流入路23から供給された低圧海水Liの圧力及び圧海水Liとの間で圧力交換された低圧濃縮海水Loの圧力を受ける領域である。
 第7圧力領域67aは、第5圧力領域65aと第6圧力領域66aの間に第1流体流入路21から供給された高圧濃縮海水Hiの圧力と第2流体流入路23から供給された低圧海水Liの圧力との間の中間圧力を受ける領域である。
 具体的に、第2側方部材30に形成された連通部31,32とそれらの間の隔壁wを含む領域が第5圧力領域65aとなり、連通部33,34とそれらの間の隔壁wを含む領域が第6圧力領域66aとなる。
 それら圧力領域65a,66a,67aにかかる圧力と対抗するために、第2封止板50bと第2側方部材30との対向部には、第5調圧領域65bと、第6調圧領域66bと、第7調圧領域67bとがそれぞれ区画されるように、第2封止板50bに凹部か形成されている。
 第5調圧領域65bは、第5圧力領域65aに略対応する領域に区画され、第6調圧領域66bは、第6圧力領域66aに略対応する領域に区画され、第7調圧領域67bは、第7圧力領域67aに略対応する領域に区画されている。
 図15(c)では、第5調圧領域65b、第6調圧領域66b、及び第6調圧領域66bに対応する扇状の領域が、夫々一点鎖線で示されている。図15(a)では、第5圧力領域65a、第6圧力領域66a、及び第7圧力領域67a対応する領域が、夫々一点鎖線で扇状に示されている。
 尚、各圧力領域65a,66a,67aは、実際には図中の一点鎖線で示した扇状のように、その領域が明確に区画されるものではないが、凡そ図15(c)に一点鎖線で示した各調圧領域65b,66b,67bの扇状に区画された領域に対応した領域となる。
 図16(a),(b)に示すように、第2封止板50bのうち第2側方部材30との対向面には、第5調圧領域65b、第6調圧領域66b、第7調圧領域67b、及び凹部18aを区画するための第2ガスケット50dを嵌入するための溝50hが形成されている。また、第5調圧領域65bと第6調圧領域66bの部分は浅く凹状に形成されている。
 尚、本実施形態では凹状部とガスケットで第1調圧領域から第6調圧領域を区画形成しているが、凹状部を形成せずにガスケットのみで第1調圧領域から第6調圧領域を区画してもよい。
 図14(b)には、第2ガスケット50dが示されている。第2ガスケット50dの断面も、図14(c)に示す第1ガスケット50cの断面と同じ蒲鉾形(hog-backed shape)に構成されている。これは、ケーシング13と第1エンドカバー14の中に第2側方部材30を含む回転体ユニットを組み入れ、第2エンドカバーを組立てたときの、第2ガスケット50dからの反力を小さくして、第2側方部材30や第2エンドカバー15の変形を抑制するためである。
 第2ガスケット50dは矩形底部が第2封止板50bの溝50hに嵌入され、上方の円弧側が第2側方部材30に接触するように配置される。尚、反力を低下させることができれば、第2ガスケット50dの断面の形状は蒲鉾形に限らず、円形、円弧、または多角形等の形状を採用することができる。また、ガスケットはシート状であってもよい。
 第2封止板50bが第2側方部材30に対向配置されると、第2ガスケット50dによって、第5調圧領域65b、第6調圧領域66b、第7調圧領域67b、及び第2閉空間18が区画形成される。
 第5調圧領域65bには、第2側方部材30の連通部31、32に形成された第2連通路39aを介して、第1流体流入路21から供給された高圧濃縮海水Hiの圧力及び高圧濃縮海水Hiとの間で圧力交換された高圧海水Hoが進入する。第5調圧領域66bには、連通部33、34に形成された第2連通路39bを介して、第2流体流入路23から供給された低圧海水Liの圧力及び圧海水Liとの間で圧力交換された低圧濃縮海水Loが進入する。尚、本実施形態では、第2連通路39a,39bをそれぞれ2箇所に形成したが、1箇所のみに形成してもよいし、3箇所以上の複数個所に形成してもよい。
 第2側方部材30の直径は、ケーシング13の内径に対して僅かに小さく設定されている。従って、第7調圧領域67bには、第2側方部材30の外周とケーシング13の内周にできた隙間から、第1流体流入路21から供給された高圧濃縮海水Hiの圧力と第2流体流入路23から供給された低圧海水Liの圧力との間の中間圧力の流体が進入する。
 圧力交換装置200が作動すると、第2側方部材30の第5圧力領域65aに、第1流体流入路21から供給された高圧濃縮海水Hiの圧力及び高圧濃縮海水Hiとの間で圧力交換された高圧海水Hoの圧力が作用する。
 同様に、第6圧力領域66aに、第2流体流入路23から供給された低圧海水Liの圧力及び圧海水Liとの間で圧力交換された低圧濃縮海水Loの圧力が作用する。
 また、第7圧力領域67aに、第5圧力領域65aと第6圧力領域66aの間に第1流体流入路21から供給された高圧濃縮海水Hiの圧力と第2流体流入路23から供給された低圧海水Liの圧力との間の中間圧力が作用する。つまり、第2側方部材30には第2エンドカバー15に向けた付勢力が作用する。
 この付勢力に対抗するように、第2ガスケット50dで仕切られる第5調圧領域65b、第6調圧領域66b、第7調圧領域67bに流体の圧力が作用するように構成されている。
 図15(a),(b),(c)に示すように、第2側方部材30の端面には、連通部31,34の間及び連通部32,33の間にそれぞれ連通溝68,69が形成されている。連通溝68,69は、幅数ミリ、深さ数ミリ程度の溝で形成されている。
 連通溝68,69は、連通部31と連通部34の間、及び連通部32と連通部33の間に配置され、回転体40の回転に伴い、第1流路41や第2流路42にある高圧流体が低圧流体の連通部へと進入する際の大きな圧力変動や、低圧流体が高圧流体の連通部へと進入する際の大きな圧力変動が緩和される。従って、圧力の急変によるキャビテーションを防止することができる。
 また、回転体40の隔壁41w,42w(図11(a),(b)参照)へ掛かる水圧差が減少し、回転体40の破損の虞が低減されるとともに隔壁41w,42w(図11(a),(b)参照)を薄肉化することができ、軽量化や大容量化に対応できるようになる。これは、連通溝68,69を介して回転体40の第1流路41と第2流路42の径方向反対側にある高圧流体と低圧流体が連通して圧力が平均化されることによる。
 連通溝68,69には、回転体40の第1流路41に対応する位置であって、回転体40の回転方向に対向する方向に延出した溝68a,69aが形成されている。同様に、連通溝68,69には、回転体40の第2流路42に対応する位置であって、回転体40の回転方向に対向する方向に延出した溝68b,69bが形成されている。
 回転体40の第1流路41及び第2流路42は、連通溝68,69と連通する前に溝68a,69a、及び溝68b,69bと連通し始め、圧力変動が幾らか緩和された後に連通溝68,69と連通する。従って、第1流路41及び第2流路42がいきなり連通溝68,69と連通する構成よりも、スムーズに圧力変動を緩和することができる。
 図13で説明した第1圧力領域61a及び第3圧力領域63aの高圧の圧力領域と、第2圧力領域62a及び第4圧力領域64aの低圧の圧力領域との間に、第2側方部材30に形成されたような中間圧力となる第7圧力領域67aを想定し、それに対応して第7調圧領域67bに相当する中間圧の調圧領域を区画形成してもよい。
 この場合、図13(a)で示した第1封止板50a(第1エンドカバー14)と第1側方部材20との対向部に区画された調圧領域61b,63b及び調圧領域62b,64bの間に、図15(c)の調圧領域67bと略同一形状の中間圧の調圧領域が区画され、それに対応した第1ガスケット50cが用いられ、当該第1ガスケット50cを嵌入するための溝50gが第1封止板50a(第1エンドカバー14)に形成される。
 第1側方部材20の直径がケーシング13の内径に対して僅かに小さく設定されているので、第1側方部材20の外周とケーシング13内周との隙間から、当該中間圧の調圧領域に高圧と低圧を平均化した中間圧力の流体が進入するようになる。
 また、第1側方部材20及び第2側方部材30の外周部及びケーシングの内周部に、第7調圧領域67b及び/または当該中間圧の調圧領域と連通する連通溝を形成し、当該連通溝を介して第7調圧領域67b及び/または当該中間圧の調圧領域に中間圧力の流体を導くように構成してもよい。
 このような圧力交換装置200の組み立て、調整、点検の手順を説明する。
 圧力交換装置200は回転体40の回転軸心が水平または垂直姿勢となるように据付されるが、組み立て時には第1エンドカバー14側が底面側となり、回転体40の回転軸心が鉛直方向を向く姿勢で、第1エンドカバー14から順に構成部品を積み上げるように組み立てられる。
 具体的に、先ず、第1封止板50aがボルト固定された第1エンドカバー14に、ケーシング13をボルト固定し、第1エンドカバー14の周部にナット12bで固定された複数のボルト12aを立設する。
 回転体40を収容した保持部材11の両端に、第1側方部材20と第2側方部材30を配置して、回転体40の挿通部44に支軸43を挿通し、その支軸43の両端をナット43a、43bで締め付けて回転体ユニットを構成する。
 回転体ユニットを構成する第2側方部材30の第2連通路39b及び連通部33に棒状の治具を挿通して、回転体40が円滑に回転することを確認する。もし円滑に回転しない場合には、再度回転体ユニットの組み立て調整を行なう。
 尚、第1の実施形態では第2連通路39bは孔が小さいため、治具を挿通して回転体40の回転を確認することができないが、第2の実施形態では孔が十分に大きいため、回転体40の回転を確認することができる。
 調整が終了した回転体ユニットは、ホイストで吊り上げて、先に組み立てておいたケーシング13の上部開口からケーシング13内部に収容する。続いてケーシング13の上部の開口端面を第2封止板50bでシールし、その上に第2エンドカバー15を載せる。
 最後に、第2封止板50bと第2エンドカバー15をボルト固定し、第1エンドカバー14の周部に立設したボルト12aを、第2エンドカバー15の周部に形成されたボルト孔に通してナット12bで締め付けて圧力交換装置200が完成する。
 圧力交換装置200の作動時には、圧力交換装置200の外部から、第2エンドカバー15に形成された覗き孔19、第2封止板50b、第2側方部材30に形成された連通部33、第2連通路39bを通して回転体40の回転の様子が目視できるようになる。従って、回転体40の回転不良等の不具合が極めて容易に発見できる。
 本実施形態では、保持部材11の内周面と回転体40の外周面とで軸受部を構成しているため、支軸43は無くてもよい。但し、支軸43により回転体ユニットとして事前に組み立て調整し、ケーシング13に収容できるため、組立及び調整作業の作業性が向上している。
 次に、圧力交換装置の第3の実施形態を説明する。
 以下の説明では、主に第1及び第2の実施形態と異なる構成について詳しく説明し、第1または第2の実施形態と同一の構成については説明を簡略する。尚、第3の実施形態を示す図17(a),(b)から図21(a),(b),(c)では、第1または第2の実施形態と同一の部材は同一の符号を付している。
 図17(a),(b)に示すように、第3の実施形態の圧力交換装置300も第1の実施形態と同様に、回転体40と、回転体40を挟むように回転体40の両側に配置され、回転体40を回転可能に挟持する第1側方部材20及び第2側方部材30と、第1側方部材20及び第2側方部材30の間で回転体40の周部を覆うように配置された筒状の保持部材11を備えている。
 さらに、第1側方部材20、第2側方部材30、及び保持部材11を収容する筒状のケーシング13が設けられ、ケーシング13のうち第1側方部材20側の一端面を封止する第1エンドカバー14と、第2側方部材30側の他端面を封止する第2エンドカバー15等を備えている。
 そして、高圧濃縮海水Hiの流入配管51、高圧海水Hoの流出配管52、低圧海水Liの流入配管53、及び低圧濃縮海水Loの流出配管54が第1エンドカバー14に接続されている。
 流入配管51から第1流体流入路21を経由して回転体40の第1流路41に流入した高圧濃縮海水Hiと、流入配管53から第2流体流入路23を経由して回転体40の第2流路42に流入し、第1流路41の中にある低圧濃縮海水Loと圧力交換を終了した低圧海水Liとが、連通路31,32(図19(a)参照)で連通して圧力交換される。その結果、高圧海水Hoが第2流体流出路22を経由して流出配管52から流出する。
 同様に、流入配管53から第2流体流入路23を経由して回転体40の第2流路42に流入した低圧海水Liと、流入配管51から第1流体流入路21を経由して回転体40の第1流路41に流入し、第2流路42の中にある低圧海水Liと圧力交換を終了した低圧濃縮海水Loとが、連通路33,34(図19(a)参照)で連通して圧力交換される。その結果、低圧濃縮海水Loが第1流体流出路24を経由して流出配管54から流出する。
 つまり、第2の実施形態と異なり、第1流路41が回転体40の径方向外側に配置され、第2流路42が回転体40の径方向内側に配置されている。
 図18(a),(b),(c)には第1側方部材20が示されている。本実施形態では、第1側方部材20のうち回転体40に対向する端面に第1圧力領域61a、第2圧力領域62a、第3圧力領域63a、及び第4圧力領域64aが形成され、さらに第1圧力領域61a及び第3圧力領域63aと、第2圧力領域62a及び第4圧力領域64aとの間に、中間圧力領域67cが形成される。
 第2の実施形態と同様に、第1圧力領域61aは、第1流体流入路21から供給された高圧濃縮海水Hiの圧力を受ける領域であり、第2圧力領域62aは、第2流体流入路23から供給された低圧海水Liの圧力を受ける領域である。
 また、第3圧力領域63aは、高圧濃縮海水Hiとの間で圧力交換された高圧海水Hoの圧力を受ける領域であり、第4圧力領域64aは、低圧海水Liとの間で圧力交換された低圧濃縮海水Loの圧力を受ける領域である。
 中間圧力領域67cは、高圧の圧力領域61a,63aに作用する高圧流体と、圧力領域62a,64aに作用する低圧流体とが混ざった中間圧力が作用する領域である。
 それら圧力領域61a,62a,63a,64a,67cにかかる圧力と対抗するために、第1封止板50a(第1エンドカバー14)と第1側方部材20との対向部には、第1調圧領域61bと、第2調圧領域62bと、第3調圧領域63bと、第4調圧領域64bと、中間調圧領域67dとがそれぞれ区画されている。
 図20(a),(b),(c)には、第1エンドカバー14、及び第1封止板50aに形成された溝50gに嵌入される第1ガスケット50c等が示されている。尚、第1ガスケット50cを嵌入する溝部50gが第1側方部材20に形成される態様であってもよく、何れにも溝部50gが形成されない態様であってもよい。
 第1ガスケット50cによって、第1調圧領域61bと、第2調圧領域62bと、第3調圧領域63bと、第4調圧領域64bと、中間調圧領域67dとが区画される。また、第1ガスケット50cのうち中間調圧領域67dに対応する部位が径方向に開放されており、このようなガスケット50cによって第1封止板50a(第1エンドカバー14)と第1側方部材20との対向部に第1開放空間270が形成される。尚、調圧領域の圧力を確保するためにガスケット内周側に凹部を形成してもよい。
 図18(a),(b),(c)に示すように、第1側方部材20の外周部に、第6連通路86が厚み方向に形成されている。また、図17(b)に示すように、保持部材11の開口端面に、第6連通路86と連通するように第8連通路85が形成されている。
 第1側方部材20と回転体40との隙間に形成される中間圧力領域67cの流体が、上述の第8連通路85と第6連通路86を経由して第1開放空間270となる中間調圧領域67dに導かれ、中間圧力領域67cと中間調圧領域67dで圧力バランスが保たれる。
 尚、中間圧力領域67cの流体が第1側方部材20と回転体40との隙間から第6連通路86に導かれる場合には、保持部材11に第8連通路85を形成する必要はない。また、第1側方部材20の外周部に第6連通路86が溝状に形成される態様に替えて、第1側方部材20に中間圧力領域67cと中間調圧領域67dとを連通する孔状の第6連通路86を形成してもよく、さらには、ケーシング13の内周面に溝状の第6連通路86を形成してもよい。
 図19(a),(b),(c)には、第2側方部材30が示され、図21(a),(b),(c)には、第2エンドカバー15、及び第2封止板50bに形成された溝50hに嵌入される第2ガスケット50b等が示されている。尚、第2ガスケット50bを嵌入する溝部50hが第2側方部材30に形成される態様であってもよく、何れにも溝部50hが形成されない態様であってもよい。
 尚、第2側方部材30に形成された連通溝37a,37bにも、第2の実施形態の図15(a)で示した回転体40の回転方向に対向する方向に延出した溝68b,69b,69a,69bと同様の溝が形成されていてもよい。
 本実施形態では、第2側方部材30に形成される連通路31,32,33,34がその厚み方向に完全に貫通形成されている。
 また、第2の実施形態と同様に、第2側方部材30のうち回転体40と対向する端面には、第5圧力領域65aと、第6圧力領域66aと、第7圧力領域67aとが形成される。それら圧力領域65a,66a,67aにかかる圧力と対抗するために、第2封止板50bと第2側方部材30との対向部には、第5調圧領域65bと、第6調圧領域66bと、第7調圧領域67bとがそれぞれ区画されている。
 第2ガスケット50bによって、第5調圧領域65bと、第6調圧領域66bと、第7調圧領域67bとが区画される。また、第2ガスケット50bのうち第7調圧領域67bに対応する部位が径方向に開放されており、このようなガスケット50bによって第2封止板50b(第2エンドカバー15)と第2側方部材30との対向部に第2開放空間380が形成される。
 さらに、第2封止板50bには、連通部31,32及び連通部33,34から流入する流体を受止めて第2側方部材30の端面に圧力をかけるために、第5調圧領域65b及び第6調圧領域66bのそれぞれに対応する領域に凹部320,330(図21(a)参照)が形成されている。凹部320,330の厚みは任意である。尚、第2ガスケット50bによって、第2封止板50bと第2側方部材30との対向部に十分な空間が形成される場合には、凹部320,330が形成されなくてもよい。
 本実施形態では、第2の実施形態と異なり、第2側方部材30の外周部に、第7連通路87が厚み方向に形成されている。また、図17(b)に示すように、保持部材11の開口端面に、第7連通路87と連通するように第8連通路85が形成されている。
 第2側方部材30と回転体40との隙間に形成される第7圧力領域67aの流体が、上述の第8連通路85と第7連通路87を経由して第2開放空間380となる第7調圧領域67bに導かれ、第7圧力領域67aと第7調圧領域67bで圧力バランスが保たれる。
 尚、第7圧力領域67aの流体が第2側方部材30と回転体40との隙間から第7連通路87に導かれる場合には、保持部材11に第8連通路85を形成する必要はない。また、第2側方部材30に第7連通路87が溝状に形成される態様に替えて、第2側方部材30の内周部に第7圧力領域67aと第7調圧領域67bとを連通する孔状の第7連通路87を形成してもよく、さらには、ケーシング13の内周面に溝状の第7連通路87を形成してもよい。
 図17(b)に示すように、保持部材11の開口端部より内側の内周面に、開口部の径より大きな拡径領域11aが形成されている。拡径領域11aは、保持部材11の周面に径方向に貫通形成された第3連通路45と連通されている。
 第1側方部材20及び第2側方部材30と回転体40との隙間に進入した第1流体及び第2流体が、回転体40の外周面と保持部材11の内周面との隙間を経由して拡径領域11aに進入し、或いは保持部材11の外周面とケーシング13の内周面との隙間及び第3連通路45を経由して拡径領域11aに進入する。拡径領域11aに進入した流体が、回転体40と保持部材11との間の潤滑剤として機能するため、回転体40は、保持部材11の内周面と回転体40の外周面とが直接に摺動することなく間隔を隔てた状態で円滑に回転する。
 次に、圧力交換装置の第4の実施形態を説明する。
 以下の説明では、主に第1から第3の実施形態と異なる構成について詳しく説明し、第1から第3の何れかの実施形態と同一の構成については説明を簡略する。尚、第4の実施形態を示す図22及び図23(a),(b)では、第1から第3の何れかの実施形態と同一の部材は同一の符号を付している。
 第4の実施形態の圧力交換装置400は、第1流路41と第2流路42とが回転体40の端面40b側に形成された連通部40cで連通するように構成された回転体40を備えている。当該連通部40cが第1流体と第2流体との間で圧力を交換する圧力交換部として機能する。第2側方部材30に連通部31,32,33,34が形成されている上述の第1から第3の実施形態と異なる点である。
 図23(a)に示すように、連通部40cは、第1流離41と第2流路42との隔壁に形成された開口で構成することができる。当該開口は回転体40の端面40aと端面40bの間の任意の位置に形成することができる。
 第1側方部材20のうち回転体40と対向する端面には、図12(a),(b),(c)、図13(a),(b),(c)及び図14(a),(c)で説明した第1圧力領域61aと、第2圧力領域62aと、第3圧力領域63aと、第4圧力領域64aと同様の圧力領域が形成される。
 それら圧力領域61a,62a,63a,64aにかかる圧力と対抗するために、第1側方部材20のうち第1エンドカバー14と対向する端面には、第1調圧領域61bと、第2調圧領域62bと、第3調圧領域63bと、第4調圧領域64bと同様の調圧領域が区画されている。尚、このような構成に替えて、図18(a),(b),(c)、図20(a),(b),(c)で説明した圧力領域及び調圧領域の構成が採用されていてもよい。
 第2側方部材30のうち回転体40と対向する端面には、図15(a),(b),(c)、図16(a),(b)及び図14(b),(c)で説明した第5圧力領域65aと、第6圧力領域66aと、第7圧力領域67aと同様の圧力領域が形成されている。
 それら圧力領域65a,66a,67aにかかる圧力と対抗するために、第2側方部材30のうち第2エンドカバー15と対向する端面には、第5調圧領域65bと、第6調圧領域66bと、第7調圧領域67bと同様の調圧領域がそれぞれ区画されている。
 尚、図22で、符合340は第2側方部材30に形成された貫通路、符合320,380は第2封止板50bに形成された凹部(図21(a)の符合320に対応する)、符合50c,50dはガスケットを示す。尚、貫通路340は、圧力のバランスをとるために、回転体40に流入した流体を第2封止板50b(第2エンドカバー15)側に導入できる程度のサイズであればよい。
 図23(b)には、第4の実施形態の圧力交換装置400に用いられる回転体40の二つの変形例が示されている。第1の変形例は、同図に示す挿通部44の上側領域に示す構成であり、第1流路41及び第2流路42の端面40b側に回転体40の径方向に沿った隔壁40gが形成され、隔壁40gよりも端面40a側に連通部40cが形成される態様である。この態様では、流体の圧力が回転体40の端面40bへ付勢されるため、隔壁40gに開口部40dが形成され、隔壁40gに対向する第2側方部材でその圧力を受けるように構成されている。
 第2の変形例は、同図に示す挿通部44の下側領域に示す構成であり、第2流路42が端面40b側に形成された隔壁40hで閉塞され、隔壁40hよりも端面40a側に連通部40cが形成される態様である。この態様では、第1流路41が端面40b側で開放され、回転体40の端面40b側で対向する第2側方部材でその圧力を受けるように構成されている。
 次に、圧力交換装置の第5の実施形態を説明する。
 以下の説明では、主に第1から第4の実施形態と異なる構成について詳しく説明し、第1から第4の実施形態と同一の構成については説明を簡略する。尚、第5の実施形態を示す図24(a),(b),(c)では、第1から第4の実施形態と同一の部材は同一の符号を付している。
 図24(a),(b),(c)には、第5の実施形態の圧力交換装置500が示されている。第1エンドカバー14に高圧濃縮海水Hiの流入配管51と、低圧濃縮海水Loの流出配管54が接続され、第2エンドカバー15に高圧海水Hoの流出配管52と、低圧海水Liの流入配管53が接続されている。
 回転体40は、軸心方向に沿って且つ放射状に複数の流路47が貫通形成されている。回転体40の回転に伴って、流入配管51から回転体40の流路47に供給された高圧濃縮海水Hiと、流入配管53から流路47に供給された低圧海水Liとの間で圧力交換され、高圧海水Hoが流出配管52から排出され、同様に圧力交換された低圧濃縮海水Loが流出配管54から排出される。
 第2から第4の実施形態と同様に、第1側方部材20のうち回転体40に対向する端面に、第1流体流入路21から供給された高圧濃縮海水Hiの圧力を受ける第1圧力領域61aと、低圧海水Liとの間で圧力交換された低圧濃縮海水Loの圧力を受ける第4圧力領域64aとが形成される。
 また、第1封止板50aと第1側方部材20との対向部に配設した第1ガスケット50cにより、当該対向部のうち第1流体流入路21の開口部周辺領域であって第1圧力領域61aに略対応する領域に第1調圧領域61bが区画され、第1流体流出路24の開口部周辺領域であって第4圧力領域64aに略対応する領域に第4調圧領域64bが区画されている。
 従って、第1側方部材20を挟んで第1圧力領域61aと第1調圧領域61bで圧力バランスが保たれ、第1側方部材20を挟んで第4圧力領域64aと第4調圧領域64bで圧力バランスが保たれるようになり、第1側方部材20の軸方向への撓みの発生が抑制されるようになる。
 さらに、第2から第4の実施形態と同様に、第2側方部材30のうち回転体40に対向する端面に、第2流体流入路23から供給された低圧海水Liの圧力を受ける第2圧力領域62aと、高圧濃縮海水Hiとの間で圧力交換された高圧海水Hoの圧力を受ける第3圧力領域63aとが形成される。
 また、第2封止板50bと第2側方部材30との対向部に配設した第2ガスケット50dにより、当該対向部のうち第2流体流入路23の開口部周辺領域であって第2圧力領域62aに略対応する領域に第2調圧領域62bが区画され、第2流体流出路22の開口部周辺領域であって第3圧力領域63aに略対応する領域に第3調圧領域63bが区画されている。
 従って、第2側方部材を挟んで第2圧力領域62aと第2調圧領域62bで圧力バランスが保たれ、第2側方部材を挟んで第2圧力領域63aと第3調圧領域63bで圧力バランスが保たれるようになり、第2側方部材の軸方向への撓みの発生が抑制されるようになる。
 このように、圧力交換装置500の両端に流入配管及び流出配管を設置する構成であっても、第1側方部材20及び第2側方部材30の両面に作用する圧力バランスが保たれるようになる。
 以下、他の実施形態を説明する。
 第1の実施形態で説明した押圧機構を、第2から第4の実施形態の圧力交換装置に適用することができることはいうまでもない。
 第1の実施形態で説明したトルク付与機構を、第2から第5の実施形態の圧力交換装置に適用することができることはいうまでもない。
 当該トルク付与機構は、少なくとも第1流路41に流入する若しくは第1流路41から流出する濃縮海水のエネルギー、及び/または、第2流路42に流入する若しくは第2流路42から流出する海水のエネルギーにより回転体40にトルクを付与するように構成すればよい。
 何れか一方の流体のエネルギーのみをトルク生成のために利用する場合、第1流路41に流入する高圧流体のエネルギーを主に利用すると、大きなトルクが発生するのでエネルギー効率がよい。
 当該トルク付与機構に代えて、或いは当該トルク付与機構に加えて、回転体40に駆動軸を連結して、駆動機等の外部動力で回転体40を回転する他のトルク付与機構を備えてもよい。外部動力で回転体40を回転駆動すると、常時安定した回転を得ることができるので装置の信頼性が向上する。
 第2の実施形態で説明したような回転体40を回転可能に支持する軸受部の構造、即ち、保持部材11の内周面と回転体40の外周面とで構成される軸受部を第1、第3、第4の何れの実施形態に採用してもよい。
 第1流路41と第2流路42の断面積を等しくすれば、流路断面積の変化による余分な圧力損失が低減できる点で好ましい。しかし、第1流路41と第2流路42の断面積を完全に一致させる必要はない。
 第1流路41及び第2流路42の断面形状は特に限定されず、真円や楕円等の円形状、三角、四角等の多角形状であってもよい。
 図3(a)に示した第1流路41及び第2流路42の断面形状は、回転体の断面に対して大きな開口率が得られる点で好ましい。
 第1流路41及び第2流路42の数や断面形状を変更することで、圧力交換装置の処理流量を変更することができる。
 第1から第4の実施形態では、保持部材11と第2側方部材30を別体で構成する例を説明したが、保持部材11と第2側方部材30をカップ状に一体形成してもよい。その場合、カップ状の第2側方部材30と第1側方部材20とで形成される閉空間内に回転体40が配置されるように構成すればよい。同様に保持部材11と第1側方部材20をカップ状に一体形成してもよい。
 第1から第4の実施形態では、第1エンドカバー14及び第2エンドカバー15とケーシング13を別体で構成した例を説明したが、第1エンドカバー14または第2エンドカバー15とケーシング13を一体で構成してもよい。
 第1から第5の実施形態では、保持部材11とケーシング13を別体で構成した例を説明したが、保持部材11とケーシング13を一体に構成してもよい。また、ケーシング13を備えずに、保持部材をケーシングとして機能させてもよい。
 第1から第4の実施形態では、第1流体流入路に高圧濃縮海水を流入させ、第2流体流入路に被濃縮流体である低圧海水を流入させる構成を説明したが、第1流体流入路に被濃縮流体である低圧海水を流入させ、第2流体流入路に高圧濃縮海水を流入させてもよい。
 第1から第4の実施形態では、第1側方部材20に高圧流体と低圧流体の流入路と流出路がそれぞれ一対形成された例を説明したが、それぞれ二対以上形成されていてもよい。その場合、回転体40に流入または回転体40から流出する流体の圧力バランスを確保するため、各流入路及び各流出路は、回転軸心周りに点対称に配置されることが好ましい。
 第2から第4の実施形態で説明した第1側方部材及び第2側方部材の圧力バランスを保つ構成を第1の実施形態に採用可能なことはいうまでもない。即ち、第1側方部材と回転体との対向面、及び第2側方部材と回転体との対向面に形成される各圧力領域に対応して、第1側方部材または第2側方部材の対向面側に各調圧領域を区画形成することで、第1側方部材及び第2側方部材の圧力バランスを保つ構成である。
 本発明の作用効果が奏される範囲で、第1から第5の実施形態で説明した圧力交換装置の各部の構成を互いに組み合わせることも可能である。
 以上説明した圧力交換装置の具体的構成は、上述した実施形態の記載に限定されるものではなく、本発明による作用効果を奏する範囲において、各部の形状、サイズ、素材等は適宜選択可能であることはいうまでもない。
6:逆浸透膜装置、10:圧力交換装置、11:保持部材、13:ケーシング、14:第1エンドカバー、15:第2エンドカバー、16:第1閉空間、17:第1連通路、18:第2閉空間、19:覗き孔、20:第1側方部材、21:第1流体流入路、22:第2流体流出路、23:第2流体流入路、24:第1流体流出路、30:第2側方部材、31,32,33,34:連通部、40:回転体、41:第1流路、42:第2流路、43:支軸、44:挿通部、45:第3連通路、61a~67a:第1~第7圧力領域、61b~67b:第1~第7調圧領域、67c:中間圧力領域、67d:中間調圧領域、Hi:高圧濃縮海水(濃縮流体)、Li:低圧海水(被濃縮流体)、Ho:高圧海水(被濃縮流体)、Lo:低圧濃縮海水(濃縮流体)

Claims (19)

  1.  第1流体と第2流体との間で圧力を交換する圧力交換装置であって、
     一端側から第1流体が流入及び流出する第1流路と前記一端側から第2流体が流入及び流出する第2流路とが回転軸心方向に貫通するように前記回転軸心周りに配設された回転体と、
     第1流体を前記第1流路に案内する第1流体流入路と、第1流体との間で圧力交換された第2流体を前記第2流路から案内する第2流体流出路と、第2流体を前記第2流路に案内する第2流体流入路と、第2流体との間で圧力交換された第1流体を前記第1流路から案内する第1流体流出路とが、厚み方向に形成された第1側方部材と、
     前記第1流路と前記第2流路を連通して第1流体と第2流体との間で圧力を交換する連通部が形成された第2側方部材と、
    を備え、
     前記第1側方部材と前記第2側方部材との間で前記回転体が回転可能に挟持されている圧力交換装置。
  2.  前記第1側方部材と前記第2側方部材との間に前記回転体を覆う保持部材が設けられ、前記回転体と前記第1側方部材及び前記第2側方部材との間に各流体が進入する隙間が形成されている請求項1記載の圧力交換装置。
  3.  前記第1側方部材または前記第2側方部材の少なくとも一方を押圧して、前記第1側方部材と前記第2側方部材との間隔を調整する押圧機構を備えている請求項1または2記載の圧力交換装置。
  4.  前記押圧機構は、前記第1側方部材及び前記第2側方部材の前記回転体との対向面とは異なる端面側に夫々配置された第1エンドカバー及び第2エンドカバーと、前記第1エンドカバーと前記第2エンドカバーとを締結する連結部材とで構成されている請求項3記載の圧力交換装置。
  5.  少なくとも前記第1側方部材と前記第1エンドカバーとで区画される第1閉空間と、第1流体または第2流体を前記第1閉空間に導くように、前記第1エンドカバーに形成された第1連通路と、
     少なくとも前記第2側方部材と前記第2エンドカバーとで区画される第2閉空間と、第1流体または第2流体を前記第2閉空間に導くように、前記第2側方部材に形成された第2連通路と、
    を備えている請求項4記載の圧力交換装置。
  6.  前記保持部材を収容する筒状のケーシングを備え、
     前記第1側方部材及び前記第2側方部材と、前記保持部材の外周面と、前記ケーシングの内周面とで区画された外周閉空間と、
     前記回転体と前記保持部材との隙間と前記外周閉空間を連通するように、前記保持部材に形成された第3連通路と、
    を備えている請求項5記載の圧力交換装置。
  7.  前記第1側方部材と前記第2側方部材に両端を支持された支軸を備え、
     前記支軸に貫通され、前記回転体の両端部で前記回転体を回転自在に軸支する軸部が、前記第1側方部材及び前記第2側方部材の前記回転体との夫々の対向面側へ突出するように、前記第1側方部材及び前記第2側方部材に一体に形成されている請求項5または6記載の圧力交換装置。
  8.  第1流路の断面積と第2流路の断面積が略等しくなるように形成されている請求項1から7の何れかに記載の圧力交換装置。
  9.  前記第1側方部材は、第1流路に流入する若しくは第1流路から流出する第1流体のエネルギー、または第2流路に流入する若しくは第2流路から流出する第2流体のエネルギーにより、前記回転体にトルクを付与するトルク付与機構を備えている請求項1から8の何れかに記載の圧力交換装置。
  10.  前記回転体と前記第1側方部材及び前記第2側方部材との間に各流体が進入する隙間が形成されるとともに、前記第1側方部材と前記第2側方部材との間に前記回転体を覆う保持部材が設けられ、
     前記保持部材の内周面と前記回転体の外周面とで前記回転体を回転可能に支持する軸受部が構成されている請求項1記載の圧力交換装置。
  11.  前記第1側方部材及び前記第2側方部材の前記回転体との対向面とは異なる端面側に第1エンドカバー及び第2エンドカバーを配置し、
     前記回転体の中心部に前記回転軸心に沿って貫通形成された挿通部に支軸が挿通され、前記支軸の各端部が、前記第1側方部材と前記第1エンドカバーとで区画される第1閉空間、及び前記第2側方部材と前記第2エンドカバーとで区画される第2閉空間にそれぞれ設けられ、
     前記第1閉空間と前記挿通部を連通する第4連通路、及び前記第2閉空間と前記挿通部を連通する第5連通路が形成されている請求項10記載の圧力交換装置。
  12.  前記連通部が前記第2側方部材の厚み方向に貫通形成され、前記第2エンドカバーを通して前記回転体が目視できるように、前記第2エンドカバーの一部が光透過部材で構成されている請求項4,5,6,7,10,11の何れかに記載の圧力交換装置。
  13.  前記第1側方部材のうち前記回転体に対向する端面に、前記第1流体流入路から供給された第1流体の圧力を受ける第1圧力領域と、前記第2流体流入路から供給された第2流体の圧力を受ける第2圧力領域とが形成され、
     前記第1エンドカバーと前記第1側方部材との対向部のうち、前記第1流体流入路の開口部周辺領域であって前記第1圧力領域に略対応する領域に第1調圧領域が区画され、前記第2流体流入路の開口部周辺領域であって前記第2圧力領域に略対応する領域に第2調圧領域が区画されている請求項4,5,6,7,10,11,12の何れかに記載の圧力交換装置。
  14.  前記第1側方部材のうち前記回転体に対向する端面に、第1流体との間で圧力交換された第2流体の圧力を受ける第3圧力領域と、第2流体との間で圧力交換された第1流体の圧力を受ける第4圧力領域とが形成され、
     前記第1エンドカバーと前記第1側方部材との対向部のうち、前記第2流体流出路の開口部周辺領域であって前記第3圧力領域に略対応する領域に第3調圧領域が区画され、前記第1流体流出路の開口部周辺領域であって前記第4圧力領域に略対応する領域に第4調圧領域が区画されている請求項13記載の圧力交換装置。
  15.  前記第1圧力領域及び第3圧力領域と前記第2圧力領域及び第4圧力領域との間に、中間圧力領域が形成され、
     前記第1エンドカバーと前記第1側方部材との対向部のうち、前記第1調圧領域及び第3調圧領域と前記第2調圧領域及び第4調圧領域との間に、中間調圧領域が区画されている請求項14記載の圧力交換装置。
  16.  前記中間圧力領域の流体を前記中間調圧領域に導く第6連通路を備えている請求項15記載の圧力交換装置。
  17.  前記第2側方部材のうち前記回転体に対向する端面に、前記第1流体流入路から供給された第1流体の圧力及び第1流体との間で圧力交換された第2流体の圧力を受ける第5圧力領域と、前記第2流体流入路から供給された第2流体の圧力及び第2流体との間で圧力交換された第1流体の圧力を受ける第6圧力領域と、前記第5圧力領域と第6圧力領域の間に前記第1流体流入路から供給された第1流体の圧力と前記第2流体流入路から供給された第2流体の圧力との間の中間圧力を受ける第7圧力領域とが形成され、
     前記第2エンドカバーと前記第2側方部材との対向部のうち、前記第5圧力領域に略対応する領域に第5調圧領域が区画され、前記第6圧力領域に略対応する領域に第6調圧領域が区画され、前記第7圧力領域に略対応する領域に第7調圧領域が区画されている請求項13から15の何れかに記載の圧力交換装置。
  18.  前記第7圧力領域の流体を前記第7調圧領域に導く第7連通路を備えている請求項17記載の圧力交換装置。
  19.  前記第1流体流入路に供給される第1流体が逆浸透膜装置から排水される高圧濃縮流体であり、前記第2流体流入路に供給される第2流体が前記逆浸透膜装置に給水される被濃縮流体である請求項1から18の何れかに記載の圧力交換装置。
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