WO2014010441A1 - ポンプユニット - Google Patents

ポンプユニット Download PDF

Info

Publication number
WO2014010441A1
WO2014010441A1 PCT/JP2013/067879 JP2013067879W WO2014010441A1 WO 2014010441 A1 WO2014010441 A1 WO 2014010441A1 JP 2013067879 W JP2013067879 W JP 2013067879W WO 2014010441 A1 WO2014010441 A1 WO 2014010441A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
pumps
pump
flow rate
unit
fluid
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/067879
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
研介 青木
Original Assignee
株式会社 東芝
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社 東芝 filed Critical 株式会社 東芝
Priority to EP13817530.2A priority Critical patent/EP2886860A4/en
Priority to CN201380036584.1A priority patent/CN104487707B/zh
Publication of WO2014010441A1 publication Critical patent/WO2014010441A1/ja
Priority to US14/593,277 priority patent/US20150118065A1/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D7/00Control of flow
    • G05D7/01Control of flow without auxiliary power
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B15/00Pumps adapted to handle specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B23/00Pumping installations or systems
    • F04B23/04Combinations of two or more pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B23/00Pumping installations or systems
    • F04B23/04Combinations of two or more pumps
    • F04B23/06Combinations of two or more pumps the pumps being all of reciprocating positive-displacement type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D13/00Pumping installations or systems
    • F04D13/12Combinations of two or more pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D15/00Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or systems
    • F04D15/0005Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or systems by using valves
    • F04D15/0022Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or systems by using valves throttling valves or valves varying the pump inlet opening or the outlet opening
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D23/00Control of temperature
    • G05D23/19Control of temperature characterised by the use of electric means
    • G05D23/20Control of temperature characterised by the use of electric means with sensing elements having variation of electric or magnetic properties with change of temperature
    • G05D23/2037Control of temperature characterised by the use of electric means with sensing elements having variation of electric or magnetic properties with change of temperature details of the regulator
    • G05D23/2039Control of temperature characterised by the use of electric means with sensing elements having variation of electric or magnetic properties with change of temperature details of the regulator using mechanical means
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D7/00Control of flow
    • G05D7/06Control of flow characterised by the use of electric means
    • G05D7/0617Control of flow characterised by the use of electric means specially adapted for fluid materials
    • G05D7/0629Control of flow characterised by the use of electric means specially adapted for fluid materials characterised by the type of regulator means
    • G05D7/0676Control of flow characterised by the use of electric means specially adapted for fluid materials characterised by the type of regulator means by action on flow sources
    • G05D7/0682Control of flow characterised by the use of electric means specially adapted for fluid materials characterised by the type of regulator means by action on flow sources using a plurality of flow sources

Definitions

  • Embodiment of this invention is related with the pump unit which sends the liquid of the flow volume set beforehand to piping.
  • a pump unit that generates a required unit flow rate by connecting two pumps in series may be used in a water cooling device.
  • the flow rate achieves a required unit flow rate by finely adjusting the opening of the flow rate adjustment valve manually.
  • an object is to provide a pump unit that can ensure redundancy without using a plurality of pump units.
  • the pump unit provided in the pipe for sending the liquid at a preset unit flow rate includes n + 1 pumps and constant flow valves.
  • the pumps are set so as to satisfy the unit flow rate by arranging n units in series and increasing the pressure of each of the liquids, and n + 1 units are arranged in series.
  • a constant flow valve is installed downstream of the n + 1 pumps, and when the fluid is pressurized by n pumps of the n + 1 pumps, the fluid is applied with a first resistance to the fluid.
  • the constant flow valve sends the fluid at the unit flow rate by applying a second resistance larger than the first resistance to the fluid when the fluid is pressurized by the n + 1 pumps.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a pump unit according to the present embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a pump unit according to the present embodiment.
  • the pump unit shown in FIG. 1 is used, for example, in a water cooling device, and in the following, a case where cooling water is supplied will be described as an example.
  • the pump unit shown in FIG. 1 includes pumps 10-1 to 10-3, a constant flow valve 20, ball valves 30-1 to 30-9, and a control panel 40 mounted on a pump rack.
  • the unit flow rate of the cooling water that needs to be supplied by the pump unit is set in advance.
  • the pumps 10-1 to 10-3 are attached to the pump rack so as to be arranged in series.
  • the pumps 10-1 to 10-3 are connected to the control panel 40, and current is supplied from the switchboard 50 via the control panel 40.
  • Pumps 10-1 to 10-3 increase the pressure of the supplied cooling water and send the water. Pumps 10-1 to 10-3 have a certain amount of required unit flow with a certain margin when any two pumps of pumps 10-1 to 10-3 are arranged in series to boost the cooling water. It is set to exceed.
  • the constant flow valve 20 receives cooling water boosted in series by at least two pumps of the pumps 10-1 to 10-3.
  • the constant flow valve 20 has a structure in which the opening degree is automatically adjusted according to the water pressure of the coolant supplied.
  • the constant flow valve 20 gives resistance to the cooling water supplied from the pumps 10-1 to 10-3 by adjusting the opening degree according to the water pressure, and is boosted by the pumps 10-1 to 10-3. Adjust the flow rate of the cooling water to the required unit flow rate.
  • the constant flow valve 20 reduces the resistance generated when the three pumps are operated by adjusting the opening degree according to the water pressure, and among the pumps 10-1 to 10-3.
  • the flow rate of the cooling water boosted by the two pumps is adjusted to the required unit flow rate.
  • the ball valves 30-1 to 30-9 are for allowing cooling water flowing into the pumps 10-1 to 10-3 to flow into the bypass passages. For example, when an abnormality occurs in the pump 10-1 and the pump 10-1 needs to be replaced, the person who replaces the pump 10-1 opens the ball valve 30-2, and the ball valves 30-1, 30- 3 is closed. As a result, the cooling water that has flowed into the pump 10-1 flows into the bypass passage, and the exchanger can replace the pump 10-1.
  • the control panel 40 includes electromagnetic switches 41-1 to 41-3 and wiring circuit breakers 42-1 to 42-3.
  • the current supplied from the switchboard 50 is supplied to the pump 10-1 via the wiring circuit breaker 42-1 and the electromagnetic switch 41-1.
  • the current supplied from the switchboard 50 is supplied to the pump 10-2 via the wiring circuit breaker 42-2 and the electromagnetic switch 41-2.
  • the current supplied from the switchboard 50 is supplied to the pump 10-3 via the wiring circuit breaker 42-3 and the electromagnetic switch 41-3.
  • the electromagnetic switches 41-1 to 41-3 are provided with, for example, a thermal relay, and detect the occurrence of abnormal heat generation in the electric circuit by the thermal relay.
  • the detected electromagnetic switch among the electromagnetic switches 41-1 to 41-3 is overloaded to the connected pump, that is, an overcurrent is supplied to the connected pump.
  • the power supply to the connected pump is stopped. That is, the electromagnetic switches 41-1 to 41-3 detect the occurrence of an abnormality in the pumps 10-1 to 10-3, and stop the power supply to the pump in which the abnormality has occurred.
  • the circuit breakers 42-1 to 42-3 are for the operator to manually cut off the power supply to the pumps 10-1 to 10-3 when replacing the pumps 10-1 to 10-3. is there.
  • the exchanger replaces the pump after the power supply to the pump to be replaced is interrupted by the circuit breaker for wiring.
  • the pump unit when the required unit flow rate can be realized by two pumps arranged in series, the three pumps 10-1 to 10-3 arranged in series are used. And a constant flow valve 20. As a result, when all three pumps 10-1 to 10-3 are normal, the pump unit restricts the flow rate by the constant flow valve 20 to supply the required unit flow rate of cooling water to the subsequent stage. It becomes possible. In addition, even when one pump fails, the pump unit can supply the required unit flow rate of cooling water to the subsequent stage using two normal pumps.
  • the pump unit according to the present embodiment redundancy can be ensured while minimizing the number of pumps without using a plurality of pump units.
  • the pump unit according to the present embodiment can suppress an increase in size and cost of the water cooling device.
  • the pump unit is configured to install the control panel 40 in the electric circuit of the pumps 10-1 to 10-3. As a result, even when an abnormality occurs in the pumps 10-1 to 10-3, the operations of the pumps 10-1 to 10-3 can be automatically stopped.
  • the pump unit includes the pumps 10-1 to 10-3 has been described as an example.
  • the present invention is not limited to this.
  • the pump unit may include n + 1 pumps.

Abstract

 予め設定された単位流量で液体を送る配管に設けられるポンプユニットは、n+1台のポンプ及び定流量弁を具備する。ポンプは、n台を直列に配列して前記液体をそれぞれで昇圧することで前記単位流量を満たすように設定され、n+1台が直列に配列される。定流量弁は、前記n+1台のポンプの下流に設置され、前記流体が前記n+1台のポンプのうちn台のポンプにより昇圧された場合、前記流体に第1の抵抗をかけて前記流体を前記単位流量で送る。また、定流量弁は、前記流体が前記n+1台のポンプにより昇圧された場合、前記流体に前記第1の抵抗よりも大きな第2の抵抗をかけて前記流体を前記単位流量で送る。

Description

ポンプユニット
 本発明の実施形態は、予め設定された流量の液体を配管へ送るポンプユニットに関する。
 ポンプ2台を直列接続することで、必要とされる単位流量を発生させるポンプユニットが水冷装置で用いられることがある。この種のポンプユニットでは、流量調整弁の開度を手動で微調整することにより、流量が、必要とされる単位流量を達成するようにしている。
 ところで、この種のポンプユニットでは、一方のポンプが故障すると、他方のポンプにて発生できる流量が、必要とされる単位流量以下となってしまう。そこで、ポンプの冗長性を確保するためには、同様の構成のポンプユニットを冗長系統として設ける必要がある。現用系統のポンプユニットに設けられるポンプが故障した際には、冗長系統のポンプユニットへ切り替えることにより、後段へ送られる液体の流量が減少することを避けるようにしている。
 しかしながら、現用系及び冗長系のポンプユニットを設置しようとすると、必要台数の2倍の数のポンプと、現用系及び冗長系間の切り替えを制御するための電子回路等とが必要となり、装置の大型化及び高コスト化の要因となる。
特開2005-315255号公報
 以上のように、従来のポンプユニットを用いる水冷装置において、冗長性を確保するためには、同様の構成の2台のポンプユニットに加え、現用系と冗長系とを自動に切り替えるための電子回路が必要であり、水冷装置の大型化及び高コスト化の要因となっていた。
 そこで、目的は、複数のポンプユニットを用いなくても冗長性を確保することが可能なポンプユニットを提供することにある。
 実施形態によれば、予め設定された単位流量で液体を送る配管に設けられるポンプユニットは、n+1台のポンプ及び定流量弁を具備する。ポンプは、n台を直列に配列して前記液体をそれぞれで昇圧することで前記単位流量を満たすように設定され、n+1台が直列に配列される。定流量弁は、前記n+1台のポンプの下流に設置され、前記流体が前記n+1台のポンプのうちn台のポンプにより昇圧された場合、前記流体に第1の抵抗をかけて前記流体を前記単位流量で送る。また、定流量弁は、前記流体が前記n+1台のポンプにより昇圧された場合、前記流体に前記第1の抵抗よりも大きな第2の抵抗をかけて前記流体を前記単位流量で送る。
図1は、本実施形態に係るポンプユニットの構成を示す図である。
 以下、実施の形態について、図面を参照して説明する。図1は、本実施形態に係るポンプユニットの構成を示す図である。なお、図1に示すポンプユニットは、例えば、水冷装置に利用されるものであり、以下では、冷却水を送水する場合を例に説明する。
 図1に示すポンプユニットは、ポンプ10-1~10-3、定流量弁20、ボールバルブ30-1~30-9及び制御盤40がポンプラックに搭載されてなる。ここで、ポンプユニットが送水する必要のある冷却水の単位流量は予め設定されている。
 ポンプ10-1~10-3は、ポンプラックにそれぞれが直列に配列されるように取り付けられる。ポンプ10-1~10-3は、制御盤40に接続され、制御盤40を介して配電盤50から電流が供給される。
 ポンプ10-1~10-3は、供給される冷却水を昇圧して送水する。ポンプ10-1~10-3は、ポンプ10-1~10-3のうちいずれか2台のポンプが直列に配列されて冷却水を昇圧すると、必要とされている単位流量をある程度の余裕をもって上回るように設定されている。
 定流量弁20は、ポンプ10-1~10-3のうち少なくとも2台のポンプが直列して昇圧した冷却水を受ける。定流量弁20は、給水される冷却水の水圧に応じて、開度が自動的に調整される構造となっている。
 通常時において、ポンプ10-1~10-3は同時に運転されるため、3台同時運転のままでは、要求されている単位流量に対して過大流量となる。このため、定流量弁20は、水圧に応じて開度を調整することでポンプ10-1~10-3から供給される冷却水に抵抗を与え、ポンプ10-1~10-3で昇圧された冷却水の流量を、要求される単位流量に調整する。
 ポンプ10-1~10-3のうちいずれか1台のポンプが故障等した場合は、残りの2台のポンプが運転を継続する。このとき、定流量弁20は、3台のポンプを運転させていた時に発生させていた抵抗を、水圧に応じて開度を調整することで減少させ、ポンプ10-1~10-3のうち、2台のポンプで昇圧された冷却水の流量を、要求される単位流量に調整する。
 ボールバルブ30-1~30-9は、ポンプ10-1~10-3それぞれへ流入される冷却水を、バイパス通路へ流入させるためのものである。例えば、ポンプ10-1に異常が発生してポンプ10-1を交換する必要がある場合、ポンプ10-1の交換者は、ボールバルブ30-2を開放し、ボールバルブ30-1,30-3を閉める。これにより、ポンプ10-1に流入していた冷却水はバイパス通路へ流入されることとなり、交換者はポンプ10-1を交換することが可能となる。
 制御盤40は、電磁開閉器41-1~41-3及び配線用遮断器42-1~42-3を備える。配電盤50から供給される電流は、配線用遮断器42-1及び電磁開閉器41-1を介してポンプ10-1へ供給される。また、配電盤50から供給される電流は、配線用遮断器42-2及び電磁開閉器41-2を介してポンプ10-2へ供給される。また、配電盤50から供給される電流は、配線用遮断器42-3及び電磁開閉器41-3を介してポンプ10-3へ供給される。
 電磁開閉器41-1~41-3は、例えばサーマルリレーを備え、サーマルリレーにより電路に異常発熱の発生を検知する。異常発熱の発生を検知した場合、電磁開閉器41-1~41-3のうち検知した電磁開閉器は、接続するポンプに過負荷がかかっている、つまり、接続するポンプに過電流が供給されていると判断し、接続するポンプへの給電を停止する。すなわち、電磁開閉器41-1~41-3は、ポンプ10-1~10-3における異常の発生を検知し、異常が発生したポンプへの給電を停止する。
 配線用遮断器42-1~42-3は、ポンプ10-1~10-3を交換する際に、交換者がポンプ10-1~10-3への給電を手動で遮断するためのものである。交換者は、交換対象となるポンプへの給電を配線用遮断器により遮断したのち、ポンプを交換する。
 以上のように、本実施形態では、ポンプユニットは、要求される単位流量が直列に配列した2台のポンプにより実現可能な際に、直列に配列した3台のポンプ10-1~10-3と、定流量弁20とを備えるようにしている。これにより、ポンプユニットは、ポンプ10-1~10-3が3台とも正常である場合は、定流量弁20で流量を制限することで、要求される単位流量の冷却水を後段へ送水することが可能となる。また、ポンプユニットは、1台のポンプが故障した場合であっても、正常な2台のポンプを用いて要求される単位流量の冷却水を後段へ送水することが可能となる。
 したがって、本実施形態に係るポンプユニットによれば、複数のポンプユニットを用いなくても、ポンプの台数を最小限に抑えつつ、冗長性を確保することができる。
 また、単一のポンプユニットにより冗長性を確保することが可能となるため、使用するポンプの数を抑えることが可能となる。また、異常発生時に冗長系のポンプユニットへ切り替える必要もないため、切替制御のための電子回路も不要となる。したがって、本実施形態に係るポンプユニットは、水冷装置の大型化及び高コスト化を抑えることができる。
 また、本実施形態では、ポンプユニットは、制御盤40をポンプ10-1~10-3の電路に設置するようにしている。これにより、ポンプ10-1~10-3に異常が発生した場合であっても、自動的にポンプ10-1~10-3の動作を停止させることが可能となる。
 なお、本実施形態では、ポンプユニットがポンプ10-1~10-3を備える場合を例に説明したが、これに限定される訳ではない。例えば、要求される単位流量が直列に配列したn台のポンプにより実現可能な場合においては、ポンプユニットは、n+1台のポンプを備えるようにしてもかまわない。
 本発明の実施形態を説明したが、この実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。この実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。この実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。
 10-1~10-3…ポンプ、20…定流量弁、30-1~30-9…ボールバルブ、40…制御盤、41-1~41-3…電磁開閉器、42-1~42-3…配線用遮断器、50…配電盤

Claims (3)

  1.  予め設定された単位流量で液体を送る配管に設けられるポンプユニットにおいて、
     n台を直列に配列して前記液体をそれぞれで昇圧することで前記単位流量を満たすように設定されるポンプであって、n+1台が直列に配列される前記ポンプと、
     前記n+1台のポンプの下流に設置され、前記流体が前記n+1台のポンプのうちn台のポンプにより昇圧された場合、前記流体に第1の抵抗をかけて前記流体を前記単位流量で送り、前記流体が前記n+1台のポンプにより昇圧された場合、前記流体に前記第1の抵抗よりも大きな第2の抵抗をかけて前記流体を前記単位流量で送る定流量弁と
    を具備するポンプユニット。
  2.  前記n+1台のポンプそれぞれは、配電盤から制御盤を介して給電され、
     前記制御盤は、前記n+1台のポンプの少なくともいずれかに異常が発生した場合、異常が発生したポンプへの給電を停止する請求項1記載のポンプユニット。
  3.  前記n台は2台である請求項1又は2に記載のポンプユニット。
PCT/JP2013/067879 2012-07-10 2013-06-28 ポンプユニット WO2014010441A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP13817530.2A EP2886860A4 (en) 2012-07-10 2013-06-28 PUMP UNIT
CN201380036584.1A CN104487707B (zh) 2012-07-10 2013-06-28 泵单元
US14/593,277 US20150118065A1 (en) 2012-07-10 2015-01-09 Pump unit

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012154458A JP5524285B2 (ja) 2012-07-10 2012-07-10 ポンプユニット
JP2012-154458 2012-07-10

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US14/593,277 Continuation US20150118065A1 (en) 2012-07-10 2015-01-09 Pump unit

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014010441A1 true WO2014010441A1 (ja) 2014-01-16

Family

ID=49915905

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2013/067879 WO2014010441A1 (ja) 2012-07-10 2013-06-28 ポンプユニット

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20150118065A1 (ja)
EP (1) EP2886860A4 (ja)
JP (1) JP5524285B2 (ja)
CN (1) CN104487707B (ja)
WO (1) WO2014010441A1 (ja)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107893751B (zh) * 2017-11-25 2019-06-04 蚌埠市鑫源机电设备有限公司 一种基于多泵联动的泵运行调控方法
CN107989781B (zh) * 2017-11-25 2019-06-04 蚌埠市鑫源机电设备有限公司 一种多级联动的泵运行调控系统
JP7356283B2 (ja) * 2019-07-30 2023-10-04 三菱重工業株式会社 流体供給システム及び流体供給方法
JP7448412B2 (ja) 2020-04-27 2024-03-12 株式会社荏原製作所 ポンプ装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH041499A (ja) * 1990-04-13 1992-01-06 Toshiba Corp ポンプの吐出流量制御装置
JP2002541377A (ja) * 1999-04-07 2002-12-03 ユナイテッド・テクノロジーズ・コーポレイション 遠心ポンプを並列運転するための負荷分割バルブ及びシステム
JP2005315255A (ja) 2004-04-29 2005-11-10 Hewlett-Packard Development Co Lp 複数ポンプを有する電子液体冷却システム
JP2007027257A (ja) * 2005-07-13 2007-02-01 Toshiba Corp 冷却システムおよび電子機器

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2981195A (en) * 1957-07-08 1961-04-25 Ii William H Payne Fluid flow motor control
US3068796A (en) * 1959-11-20 1962-12-18 Shell Oil Co Power level controller
US3814541A (en) * 1971-11-24 1974-06-04 Delta Controls Ltd Fluid supply apparatus
US4951475A (en) * 1979-07-31 1990-08-28 Altech Controls Corp. Method and apparatus for controlling capacity of a multiple-stage cooling system
US4511311A (en) * 1982-09-01 1985-04-16 Economics Laboratory, Inc. Fluid system control apparatus and method
FR2551505B1 (fr) * 1983-08-31 1988-02-26 Groupe Indl Realisa Applic Gir Systeme de pompage pour chromatographie en phase liquide
JP2803486B2 (ja) * 1992-09-18 1998-09-24 株式会社日立製作所 流体プラント
US5431545A (en) * 1993-12-02 1995-07-11 Praxair Technology, Inc. Pumper system for in-situ pigging applications
JP3847357B2 (ja) * 1994-06-28 2006-11-22 株式会社荏原製作所 真空系の排気装置
US5863186A (en) * 1996-10-15 1999-01-26 Green; John S. Method for compressing gases using a multi-stage hydraulically-driven compressor
US6217288B1 (en) * 1998-01-20 2001-04-17 Compressor Controls Corporation Method and apparatus for limiting a critical variable of a group of compressors or an individual compressor
US7010393B2 (en) * 2002-06-20 2006-03-07 Compressor Controls Corporation Controlling multiple pumps operating in parallel or series
DE10255514A1 (de) * 2002-11-27 2004-06-09 Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg Druckregelverfahren zur Vermeidung von Kavitationen in einer verfahrenstechnischen Anlage
EP1538337B1 (de) * 2003-12-02 2014-03-05 Roland Weigel Anordnung zum Überlastschutz und Verfahren zur Reduktion des Stromverbrauchs bei Netzspannungsschwankungen
US8540493B2 (en) * 2003-12-08 2013-09-24 Sta-Rite Industries, Llc Pump control system and method
JP4851132B2 (ja) * 2005-07-20 2012-01-11 株式会社ディスコ 加工装置及び加工方法
US7758315B2 (en) * 2005-09-15 2010-07-20 Ansul Canada Limited Pump controller for controlling pumps connected in tandem
JP5438279B2 (ja) * 2008-03-24 2014-03-12 アネスト岩田株式会社 多段真空ポンプ及びその運転方法
US20100258196A1 (en) * 2009-04-14 2010-10-14 Mega Fluid Systems, Inc. Arrangement of multiple pumps for delivery of process materials

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH041499A (ja) * 1990-04-13 1992-01-06 Toshiba Corp ポンプの吐出流量制御装置
JP2002541377A (ja) * 1999-04-07 2002-12-03 ユナイテッド・テクノロジーズ・コーポレイション 遠心ポンプを並列運転するための負荷分割バルブ及びシステム
JP2005315255A (ja) 2004-04-29 2005-11-10 Hewlett-Packard Development Co Lp 複数ポンプを有する電子液体冷却システム
JP2007027257A (ja) * 2005-07-13 2007-02-01 Toshiba Corp 冷却システムおよび電子機器

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2886860A4

Also Published As

Publication number Publication date
JP5524285B2 (ja) 2014-06-18
CN104487707A (zh) 2015-04-01
EP2886860A1 (en) 2015-06-24
EP2886860A4 (en) 2016-05-18
JP2014015902A (ja) 2014-01-30
CN104487707B (zh) 2017-05-10
US20150118065A1 (en) 2015-04-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2014010441A1 (ja) ポンプユニット
US20080266726A1 (en) Cooling system for electrical devices
US20050122684A1 (en) Cooling system and method employing at least two modular cooling units for ensuring cooling of multiple electronics subsystems
RU2664602C2 (ru) Устройство и способ для равномерного распределения потока
US11117816B2 (en) Water disinfecting module, systems and methods
JP2016109363A (ja) 空気調和機
CN104976168B (zh) 安全且可用的歧管系统
US10119558B2 (en) Control apparatus
US9271423B2 (en) Power distribution unit and method of distributing high density power
US20130056181A1 (en) Deionized-water cooling system for electrical equipment
JP2018080768A (ja) 油圧アクチュエータを含む電動油圧システム
JP2010216619A (ja) 油圧回路
CN104319759A (zh) 一种高压直流输电阀冷却系统的直流供电系统
JP6409451B2 (ja) 送液設備及び送液方法
CN108431524A (zh) 具有双压缩机的mri系统
JP2021042745A5 (ja) 電動油圧アクチュエータシステム、電動油圧アクチュエータシステムの油圧回路、及びそれを含む蒸気タービンシステム
US9207688B2 (en) Aircraft bleed system and method of controlling an aircraft bleed system
US20200331046A1 (en) Cooling system for cooling metal rolling stock
US11103951B2 (en) Device for supplying coolant, control system for such a device, and a method for operating such a coolant supply system
KR20150101694A (ko) 발전소 터빈 밸브용 유압 액츄에이터
CN111795599B (zh) 冷液换热系统和液冷系统
US20230175795A1 (en) Smart cold plate for redundant liquid cooling loops
JP2015203514A (ja) 空調機ユニット、空調システム及び空調制御方法
US10900504B2 (en) Hydraulic apparatus and hydraulic appliance usable therein
JP2019107625A (ja) 噴霧システム

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 13817530

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2013817530

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2013817530

Country of ref document: EP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE