WO2014069024A1 - 液中気泡の分離除去循環システム - Google Patents

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WO2014069024A1
WO2014069024A1 PCT/JP2013/063121 JP2013063121W WO2014069024A1 WO 2014069024 A1 WO2014069024 A1 WO 2014069024A1 JP 2013063121 W JP2013063121 W JP 2013063121W WO 2014069024 A1 WO2014069024 A1 WO 2014069024A1
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liquid
bubble
bubbles
separation device
pipe
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PCT/JP2013/063121
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田中 信之
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株式会社ティーエヌケー
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B21/00Common features of fluid actuator systems; Fluid-pressure actuator systems or details thereof, not covered by any other group of this subclass
    • F15B21/04Special measures taken in connection with the properties of the fluid
    • F15B21/044Removal or measurement of undissolved gas, e.g. de-aeration, venting or bleeding
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D19/00Degasification of liquids
    • B01D19/0036Flash degasification
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D19/00Degasification of liquids
    • B01D19/0042Degasification of liquids modifying the liquid flow
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D19/00Degasification of liquids
    • B01D19/0042Degasification of liquids modifying the liquid flow
    • B01D19/0052Degasification of liquids modifying the liquid flow in rotating vessels, vessels containing movable parts or in which centrifugal movement is caused
    • B01D19/0057Degasification of liquids modifying the liquid flow in rotating vessels, vessels containing movable parts or in which centrifugal movement is caused the centrifugal movement being caused by a vortex, e.g. using a cyclone, or by a tangential inlet
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D19/00Degasification of liquids
    • B01D19/0063Regulation, control including valves and floats
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D19/00Degasification of liquids
    • B01D19/0068General arrangements, e.g. flowsheets
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B1/00Installations or systems with accumulators; Supply reservoir or sump assemblies
    • F15B1/26Supply reservoir or sump assemblies

Definitions

  • the present invention relates to a submerged bubble separation / recirculation system, and more particularly to a submerged bubble that can effectively remove bubbles generated in a viscous liquid such as hydraulic oil in an oil tank of a hydraulic machine.
  • the present invention relates to a separation and removal circulation system.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Document 1
  • This bubble removal system is a device in which a bubble removal device is installed on the final return side of a fluid circuit used for driving. Specifically, in a liquid system that sucks and discharges the liquid in a swaying tank by a pump, A bubble removal device that collects the given bubbles at the center of the device axis and discharges the collected bubbles is installed on the return circuit to the tank, and after removing the liquid bubbles returning to the tank with this bubble removal device, pump suction This is intended to eliminate the influence of air bubbles that are caused to flow into the liquid and thereby get caught in the liquid in the tank.
  • the bubble removal device is installed on the final return side of the fluid circuit that uses the bubble removal device to drive, the flow rate of the liquid flowing into the bubble removal device varies depending on the working conditions. It was difficult to remove.
  • the first liquid containing bubbles separated by the bubble removing device is configured to be returned to the upper layer of the tank.
  • the first liquid contains minute bubbles, so depending on the state of the tank that is shaken, the minute bubbles may be remixed with the liquid in the tank.
  • the original purpose of removing bubbles may not be achieved.
  • an object of the present invention is to provide a separation / removal circulation system for bubbles in liquid that effectively and efficiently remove bubbles generated in the liquid.
  • the bubble removal / recovery circulation system includes a main tank in which a bubble removal target liquid is stored, the bubble removal target liquid, and the bubble removal target liquid.
  • a first bubble separation device that separates the bubble removal target liquid into a first liquid from which bubbles have been removed and a second liquid containing bubbles by forming a swirl flow, and the first bubble separation device
  • the second liquid separated in step (b) is introduced into the second liquid to form a swirling flow of the second liquid, so that the second liquid is removed from the third liquid and the fourth liquid including the bubbles.
  • the second bubble separation device that separates the bubbles into the main tank, and the sub-tank that flows in the fourth liquid and captures and removes bubbles contained in the fourth liquid, and removes the bubbles in the main tank.
  • the liquid to be removed passes through the first pipe and the first bubble content.
  • the first liquid separated by the first bubble separation device is returned to the main tank via a second pipe and the first liquid separated by the first bubble separation device.
  • the second liquid is allowed to flow into the second bubble separation device via a third pipe, and the third liquid separated by the second bubble separation device is allowed to flow through the fourth pipe.
  • the fifth liquid is returned to the main tank, and the fourth liquid separated by the second bubble separation device is allowed to flow into the sub tank via the fifth pipe, and the bubbles are removed from the sub tank. Is returned to the main tank via a sixth pipe.
  • the first bubble separation device swirls the inflow port into which the bubble removal target liquid flows and the bubble removal target liquid that has flowed in from the inflow port.
  • a swirl flow converting means for converting into a flow a first fluid chamber whose diameter gradually decreases toward the downstream side of the swirl flow, a narrow tube having one end opened in the first fluid chamber, and the first A second fluid chamber provided downstream of the fluid chamber, wherein the second fluid chamber is connected to the second pipe, and the other end of the narrow tube is connected to the third pipe. It is characterized by.
  • the second bubble separation device swirls the inflow port into which the second liquid is introduced and the second liquid that is introduced from the inflow port.
  • a swirl flow converting means for converting into a flow a third fluid chamber whose diameter gradually decreases toward the downstream side of the swirl flow, a narrow tube having one end opened in the first fluid chamber, and the first fluid chamber
  • a fourth fluid chamber provided downstream of the fluid chamber, wherein the fourth fluid chamber is connected to the fourth pipe, and the other end of the narrow tube is connected to the fifth pipe. It is characterized by.
  • the invention of claim 4 is characterized in that, in the invention of claim 1, the sub tank is arranged above the main tank.
  • the invention of claim 5 is characterized in that, in the invention of claim 1, the sub-tank is disposed inside the main tank.
  • the main tank moves up and down following the vertical fluctuation of the liquid level of the bubble removal target liquid stored in the main tank, and the bubble removal target liquid is A floating suction filter is provided.
  • a main tank in which a bubble removal target liquid is stored and a liquid and a bubble from which bubbles are removed by flowing in the bubble removal target liquid and forming a swirling flow of the bubble removal target liquid.
  • a main bubble separation device that separates the liquid into a liquid containing bubbles, and a swirling flow of the liquid containing bubbles provided after the first bubble separation device so that the liquid includes the liquid from which the bubbles are removed and the bubbles.
  • One or a plurality of sub-bubble separation devices that separate into liquid, and a sub-tank that receives the liquid containing the bubbles separated by the sub-bubble separation device and captures and bonds the bubbles contained in the liquid. It is characterized by that.
  • a main tank in which the bubble removal target liquid is stored, and the bubble removal target liquid flows in to form a swirling flow of the bubble removal target liquid.
  • a first bubble separation device that separates the removed first liquid into a second liquid containing bubbles, and the second liquid separated by the first bubble separation device flows into the second liquid.
  • a second bubble separation device that separates the second liquid into a third liquid from which bubbles are removed and a fourth liquid containing bubbles by forming a swirling flow of the liquid,
  • the bubble removal target liquid in the main tank is supplied to the first bubble separation device via the first pipe, and the first liquid separated by the first bubble separation device is supplied to the second pipe. And return to the main tank via the first bubble separator.
  • the separated second liquid is caused to flow into the second bubble separation device via a third pipe, and the third liquid separated by the second bubble separation device is passed through the fourth pipe. And returning the fourth liquid separated by the second bubble separation device to the main tank via a fifth pipe.
  • the first bubble separation device swirls the inlet port into which the bubble removal target liquid flows and the bubble removal target liquid that has flowed in from the inlet port.
  • a swirl flow converting means for converting into a flow a first fluid chamber whose diameter gradually decreases toward the downstream side of the swirl flow, a narrow tube having one end opened in the first fluid chamber, and the first A second fluid chamber provided downstream of the fluid chamber, wherein the second fluid chamber is connected to the second pipe, and the other end of the narrow tube is connected to the third pipe. It is characterized by.
  • the second bubble separation device swirls the inflow port into which the second liquid is introduced and the second liquid that is introduced from the inflow port.
  • a swirl flow converting means for converting into a flow a third fluid chamber whose diameter gradually decreases toward the downstream side of the swirl flow, a narrow tube having one end opened in the first fluid chamber, and the first fluid chamber
  • a fourth fluid chamber provided downstream of the fluid chamber, wherein the fourth fluid chamber is connected to the fourth pipe, and the other end of the narrow tube is connected to the fifth pipe. It is characterized by.
  • the invention according to claim 11 is the invention according to claim 8, wherein the main tank moves up and down following the vertical fluctuation of the liquid level of the bubble removal target liquid stored in the main tank, and A floating suction filter is provided.
  • the invention according to claim 12 is the main tank in which the bubble removal target liquid is stored, and the bubble removal target liquid flows in and forms a swirl flow of the bubble removal target liquid, thereby removing the bubbles and the bubbles.
  • a main bubble separation device that separates the liquid into a liquid containing bubbles, and a swirling flow of the liquid containing bubbles provided after the first bubble separation device so that the liquid includes the liquid from which the bubbles are removed and the bubbles. It is characterized by comprising one or a plurality of sub-bubble separation devices that separate into liquid.
  • the liquid in the main tank can always be kept free of bubbles.
  • the capacity of the main tank can be set with a limit capacity that matches the intended use of the main tank.
  • FIG. 1 is a diagram showing a hydraulic system to which a submerged bubble separation and removal circulation system according to a first embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing an example of a main bubble separation device used in the submerged bubble separation and removal circulation system shown in FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing an example of a sub-bubble separation device used in the liquid bubble separation / removal circulation system shown in FIG. 4 is a cross-sectional view showing an example of a sub tank used in the submerged bubble separation / removal circulation system shown in FIG.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining the operation of the floating suction filter disposed in the main tank used in the submerged bubble separation and removal circulation system shown in FIG.
  • FIG. 1 is a diagram showing a hydraulic system to which a submerged bubble separation and removal circulation system according to a first embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing an example of a main bubble separation device used in the sub
  • FIG. 6 is a system configuration diagram showing Embodiment 2 of the submerged bubble separation and removal system according to the present invention.
  • FIG. 7 is a system configuration diagram showing Embodiment 3 of the submerged bubble separation and removal circulation system according to the present invention.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view showing an example of a sub-tank used in the liquid bubble separation / removal circulation system shown in FIG.
  • FIG. 9 is a system configuration diagram showing Embodiment 4 of the separation / circulation system for bubbles in liquid according to the present invention.
  • 10 is a perspective view of the submerged bubble separation and removal circulation system shown in FIG.
  • FIG. 11 is a system configuration diagram showing Embodiment 5 of the separation / removal circulation system for bubbles in liquid according to the present invention.
  • FIG. 12 is a system configuration diagram showing Embodiment 5 of the submerged bubble separation and removal circulation system according to the present invention.
  • FIG. 1 is a view showing a hydraulic system to which a bubble removal / removal circulation system according to Embodiment 1 of the present invention is applied.
  • the hydraulic system 1 shown in FIG. 1 has an oil circulation path that supplies oil stored in a main tank 10 to a hydraulic device 30 by a pump 20 and returns oil used as hydraulic oil in the hydraulic device 30 to the main tank 10 again. It is configured as the main oil circulation path.
  • bubbles may be mixed in the oil used as the hydraulic oil in the hydraulic device 30 due to various causes such as a rise in the temperature of the hydraulic oil in the hydraulic device 30. It will be returned to the main tank 10.
  • the oil in the main tank 10 has a lot of bubbles.
  • the rigidity of the hydraulic oil supplied from the main tank 10 to the hydraulic equipment 30 is reduced, the oxidation deterioration of the hydraulic oil is promoted, and the hydraulic oil There arises a problem that the lubrication characteristics are lowered, and further, the power transmission characteristics and the operating life of the equipment are lowered.
  • a bubble separation / removal circuit independent of the main oil circulation path is provided, and mixed into the oil in the main tank 10 by this bubble separation / removal circuit. It is configured to effectively and efficiently remove the generated bubbles.
  • oil stored in the main tank 10 is provided in the main oil circulation path.
  • the main bubble separation device 120 is pressurized and supplied via the pipe P1 using an independent pump 110 different from the pump 20 formed.
  • the main bubble separation device 120 separates the oil to be removed from the bubble supplied via the pipe P1 into a first liquid (oil) from which bubbles are removed and a second liquid (oil) containing bubbles. . Details of the main bubble separation device 120 will be described later with reference to FIG.
  • the first oil from which bubbles are removed by the main bubble separation device 120 is returned to the main tank 10 via the pipe P2, and the second oil containing bubbles is returned to the sub bubble separation device 130 via the pipe P3. To be supplied.
  • the sub-bubble separator 130 separates the oil containing bubbles supplied via the pipe P3 into a third liquid (oil) from which bubbles are removed and a fourth liquid (oil) containing bubbles. Details of the sub-bubble separator 130 will be described later with reference to FIG.
  • the third oil from which bubbles have been removed by the sub-bubble separator 130 is returned to the main tank 10 via the pipes P4 and P7, and the fourth oil containing bubbles is guided to the sub-tank 140 via the pipe P5. It is burned.
  • the sub-tank 140 Details of the sub-tank 140 will be described later with reference to FIG. 4.
  • the bubbles contained in the fourth oil are trapped, combined, enlarged, discharged and removed, and the fifth is removed from the bubbles.
  • liquid (oil) Of liquid (oil).
  • the fifth oil from which bubbles have been removed in the sub tank 140 is returned to the main tank 10 via the pipes P6 and P7.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing an example of a main bubble separation device 120 used in the liquid bubble separation / removal circulation system 100 of the hydraulic system 1 shown in FIG.
  • the main bubble separation device 120 uses a swirling flow to separate the oil that is the target of bubble removal into a first oil from which bubbles have been removed and a second oil that contains bubbles.
  • a cylindrical swirl flow forming portion 121 is provided at a substantially central portion.
  • the swirling flow forming unit 121 is provided with an inlet 122 for introducing oil to be removed from the main tank 10 at right angles to the central axis of the swirling flow forming unit 121. It is connected to an annular flow path 123 formed along the periphery of the flow forming portion 121.
  • the annular channel 123 is provided with a discharge port 125 through which oil flowing through the annular channel 123 flows out tangentially to the first fluid chamber 124.
  • the first fluid chamber 124 has a truncated cone shape in which the downstream diameter of the swirling flow of the oil flowing through the first fluid chamber 124 becomes gradually smaller.
  • the second fluid chamber 126 is connected, and the downstream side of the second fluid chamber 126 is connected to the pipe P2.
  • a narrow tube 127 having a tip opened in the first fluid chamber 124 is provided along the central axis of the main bubble separation device 120.
  • the other end of the narrow tube 127 is connected to the pipe P3.
  • main bubble separation device 120 configured as described above, when oil to be removed from the main tank 10 is pressurized by the pump 110 and flows into the inlet 122 of the bubble separation device 120, the oil flows into the annular flow passage 123. And flows out of the discharge port 125 to form a swirling flow of oil in the first fluid chamber 124.
  • the first fluid chamber 124 has a truncated cone shape whose diameter gradually decreases on the downstream side, the oil that does not include bubbles due to the centrifugal force generated by the swirl flow flows in the first fluid chamber 124. To the peripheral wall side, the bubbles gather near the center of the first fluid chamber 124 as indicated by B in FIG.
  • the bubbles gathered on the center side of the first fluid chamber 124 pass through the narrow tube 127 together with a part of the oil in the first fluid chamber 124 due to the back pressure applied to the first fluid chamber 124, and in the pipe P3.
  • the second oil flows out to the sub-bubble separator 130.
  • the oil in the first fluid chamber 124 from which bubbles are removed by the thin tube 127 flows out into the pipe P2 as the first oil via the second fluid chamber 126 and is returned to the main tank 10. .
  • FIG. 3 is a cross-sectional view showing an example of the sub-bubble separator 130 used in the submerged bubble separation and removal circulation system 100 of the hydraulic system 1 shown in FIG.
  • the basic configuration of the sub bubble separation device 130 shown in FIG. 3 is the same as that of the main bubble separation device 120 shown in FIG. 2, but its capacity (size) is one of that of the main bubble separation device 120 shown in FIG. It is configured to be about / 5 to 1/10.
  • the sub-bubble separation device 130 shown in FIG. 3 uses the swirl flow, like the main bubble separation device 120 shown in FIG. 3 is separated into a fourth oil containing bubbles, and a cylindrical swirl flow forming portion 131 is provided at a substantially central portion thereof.
  • the swirl flow forming portion 131 includes a swirl flow forming portion 131.
  • An inlet 132 into which the fourth oil from the main bubble separation device 120 flows is provided at a right angle to the central axis of the portion 131, and the inlet 132 is formed along the periphery of the swirl flow forming portion 131.
  • the annular flow path 133 is provided with a discharge port 135 through which oil flowing through the annular flow path 133 flows out tangentially to the first fluid chamber 134.
  • the first fluid chamber 134 has a truncated cone shape in which the downstream diameter of the swirling flow of the oil flowing through the first fluid chamber 134 is gradually reduced.
  • the second fluid chamber 136 is connected, and the downstream side of the second fluid chamber 136 is connected to the pipe P4.
  • a narrow tube 137 whose tip is opened in the first fluid chamber 134 is provided along the central axis of the sub-bubble separating device 130, and the other end of the narrow tube 137 is provided. Is connected to the pipe P5.
  • the second oil containing bubbles from the main bubble separation device 120 flows into the inflow port 132, the oil flows through the annular flow path 133 and flows out from the discharge port 135. Then, a swirling flow of oil is formed in the first fluid chamber 134, and the oil that does not include bubbles is caused by the centrifugal force generated by the swirling flow to the peripheral wall side of the first fluid chamber 134. As shown, the air bubbles gathered near the center of the first fluid chamber 134 and gathered near the center of the first fluid chamber 134 are caused by the back pressure applied to the first fluid chamber 134, and the first fluid chamber 134. Together with a part of the oil in the chamber 134, it flows out through the narrow pipe 137 and into the pipe P ⁇ b> 5 as the fourth oil. The fourth oil that has flowed into the pipe P5 is guided to the sub tank 140.
  • the oil in the first fluid chamber 134 from which bubbles have been removed by the thin tube 137 flows out into the pipe P4 as the third oil via the second fluid chamber 136.
  • the third oil that has flowed into the pipe P4 is returned to the main tank 10 via the pipe P7.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing an example of a sub-tank 140 used in the submerged bubble separation and removal circulation system 100 shown in FIG.
  • the removal of bubbles in the sub tank 140 is performed by a plurality of partition plates provided in the sub tank 140, and preferably by a plurality of filters.
  • the fourth oil that has flowed into the sub tank 140 via the pipe P5 sequentially flows through a plurality of fluid chambers defined by the plurality of partition plates in the sub tank 140, and a plurality of oils provided in each fluid chamber.
  • the filter By passing through the filter, the bubbles are trapped and combined to enlarge, and as a result, the bubbles contained in the fourth oil are separated and released, and a fifth liquid (oil) from which the bubbles are removed is generated. .
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing a configuration example of the sub tank 140 of the hydraulic system 100 shown in FIG. In FIG. 4, a plurality of filters provided in each fluid chamber are omitted.
  • the sub-tank 140 shown in FIG. 4 is planted with a housing 141 and a cylindrical partition that is inclined and planted on the right side surface of the housing 141 so that the other end is directed upward, has a hole 142a at the bottom, and is open at the other end. Between the plate 142 and the housing 141, there is a gap 143a for moving air bubbles between the housing 141 and the upper surface of the housing 141.
  • the lower portion has a through hole 143b, and the housing 141 is divided into left and right parts.
  • a partition plate 143 and a lower surface of the housing 141 partitioned by the partition plate 143 are planted downward on the upper surface of the housing 141.
  • the upper portion has a gap 144a for moving bubbles, and the other end is open.
  • An oil inflow where a part is inserted into the opening of the cylindrical partition plate 144 and the cylindrical partition plate 142 and the other end is connected to the pipe P5 from below.
  • 145 part of which is inserted into the opening of the cylindrical partition plates 144, the other end is configured to comprise an oil outflow pipe 146 that is connected to the pipe P6.
  • a breather 147 which is a sub tank air vent mechanism is provided on the upper surface of the housing 141.
  • the fourth oil containing bubbles that have flowed out from the sub bubble separation device 130 to the pipe P ⁇ b> 5 passes through the oil inflow pipe 145 and is installed on the right side surface of the housing 141. Led in. In the cylindrical partition plate 142, part of the fourth oil bubbles is separated upward from the opening of the cylindrical partition plate 142.
  • a part of the fourth oil moves in the direction of the partition plate 143 through the opening of the cylindrical partition plate 142 or the hole 142a at the bottom of the cylindrical partition plate 142.
  • the fourth oil that has moved in the direction of the partition plate 143 passes through a gap formed by the inner surface of the cylindrical partition plate 144 and the outer surface of the oil outflow tube 146, and enters the oil outflow tube 146 from the opening at the top of the oil outflow tube 146. Flow into.
  • the bubbles contained in the fourth oil are combined and become larger, collect on the upper part of the sub tank 140, and are discharged from the breather 147.
  • the fifth oil from which the bubbles are separated and removed is generated in the sub tank 140 and flows into the oil outflow pipe 146.
  • the fifth oil from which bubbles that have flowed into the oil outflow pipe 146 have been removed is returned to the may tank 10 via the pipes P6 and P7.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining the operation of the floating suction filter disposed in the main tank used in the liquid bubble separation / removal circulation system shown in FIG.
  • the bubble removal target liquid (bubble removal target oil) stored in the main tank 10 is pressurized by the pump 110 via the pipe P1 and main. Pressure is supplied to the bubble separator 120. Further, a breather 15 as a main tank air venting mechanism is provided on the upper surface of the main tank 10.
  • the bubble removal target oil taken out from the main tank 10 via the pipe P1 is an oil containing many bubbles near the oil surface of the main tank 10 in order to improve the efficiency of bubble removal.
  • the main tank 10 follows the vertical fluctuation of the oil level in the main tank 10 at the tip of the bubble removal target liquid take-out pipe 11 connected to the pipe P1. Then, the floating suction filter 12 that moves up and down is provided, and the bubble removal target liquid in a portion close to the oil level is taken out from the main tank 10 through the floating suction filter 12.
  • the pipe 13 is a first return pipe connected to the pipe P2, and the pipe 14 is a second return pipe connected to the pipe P7.
  • FIG. 6 is a system configuration diagram showing Embodiment 2 of the separation / recirculation system for bubbles in liquid according to the present invention.
  • an oil circulation path that supplies oil stored in the main tank 10 to the hydraulic equipment 30 by the pump 20 and returns oil used as hydraulic oil in the hydraulic equipment 30 to the main tank 10 again. Is shown with the main oil circulation path omitted. Further, in the embodiment shown below, the same reference numerals as those used in FIG. 1 are attached to portions having the same functions as those in the submerged bubble separation and removal circulation system 100 shown in FIG. is doing.
  • the sub-bubble separation device 150 is provided after the sub-bubble separation device 130 of the submerged bubble separation / removal circulation system 100 shown in FIG. 1. It is configured.
  • the fourth oil containing bubbles separated by the sub-bubble separation device 130 is guided to the sub tank 140 via the pipe P5.
  • the fourth oil containing bubbles separated by the sub bubble separation device 130 is guided to the sub bubble separation device 150, where Then, the fourth oil is separated into the fifth liquid (oil) from which bubbles are removed and the sixth liquid (oil) containing bubbles, and the fifth oil from which the bubbles are removed passes through the pipe P9.
  • the sixth oil containing air bubbles is returned to the main tank 10 via the pipe P8 and led to the sub tank 140 via the pipe P8.
  • the sub bubble separation device 150 has the same configuration as the sub bubble separation device 130 shown in FIG. 3 and has the same capacity (size) as the sub bubble separation device 130 shown in FIG. A device having a capacity (size) smaller than that of the sub-bubble separator 130 can be used.
  • the sub-bubble separation device is configured in two stages of the sub-bubble separation device 130 and the sub-bubble separation device 150. You may comprise so that a sub bubble separation apparatus may be provided in three or more steps.
  • FIG. 7 is a system configuration diagram showing Embodiment 3 of the submerged bubble separation and removal circulation system according to the present invention.
  • the sub tank 140 of the submerged bubble separation / removal circulation system 100 shown in FIG. 1 is provided in the main tank 10.
  • the third oil in which the sub tank 160 is provided in the main tank 10 and the bubbles are removed by the sub bubble separation device 130 is It returns to the main tank 10 via the piping P7, and it is comprised so that the 4th oil containing a bubble may be guide
  • Other configurations are the same as the submerged bubble separation / removal circulation system 100 shown in FIG.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view showing an example of a sub tank 160 used in the liquid bubble separation / removal circulation system shown in FIG.
  • the sub tank 160 shown in FIG. 8 is planted with the housing 161 and the right side surface of the housing 161 tilted so that the other end faces upward, and has a hole 162 a at the bottom.
  • the other end of the cylindrical partition plate 162 is provided at the center of the housing 161 and has a gap 163a for moving bubbles between the upper surface of the housing 161 and a through hole 163b at the bottom.
  • a partition plate 163 that partitions the inside of the housing 161 into two parts on the left and right sides, and a gap 164a that is implanted downward on the upper surface of the housing 161 on the left side of the housing 161 partitioned by the partition plate 163 and moves air bubbles upward.
  • a breather 167 as a sub tank air vent mechanism is provided on the upper surface of the housing 161.
  • the fourth oil containing bubbles flowing out from the sub-bubble separator 130 to the pipe P5 passes through the oil inflow pipe 165 and is installed on the right side surface of the housing 161. Led in. In the cylindrical partition plate 162, part of the fourth oil bubbles is separated upward from the opening of the cylindrical partition plate 162.
  • a part of the fourth oil moves in the direction of the partition plate 163 through the opening of the cylindrical partition plate 162 or the hole 162a at the bottom of the cylindrical partition plate 162.
  • the fourth oil that has moved in the direction of the partition plate 163 passes through a gap formed by the inner surface of the cylindrical partition plate 164 and the outer surface of the oil outflow tube 166, and then enters the oil outflow tube 166 from the opening at the top of the oil outflow tube 166. Flow into.
  • the bubbles contained in the fourth oil are combined and become larger, collect on the upper part of the sub tank 160, and are discharged from the breather 167.
  • the sub tank 160 fifth oil from which bubbles are separated and removed is generated and flows into the oil outflow pipe 166.
  • the fifth oil from which the bubbles that have flowed into the oil outflow pipe 166 have been removed is returned to the may tank 10 via the pipe P10.
  • FIG. 9 is a system configuration diagram showing Embodiment 4 of the submerged bubble separation and removal circulation system according to the present invention.
  • the sub-bubble separation device 150 is provided in the subsequent stage of the sub-bubble separation device 130 of the sub-bubble separation / circulation system 300 shown in FIG. It is composed.
  • the fourth oil containing bubbles separated by the sub-bubble separation device 130 is supplied to the sub-tank 160 in the main tank 10 via the pipe P5.
  • the fourth oil containing bubbles separated by the sub-bubble separation device 130 is supplied to the sub-bubble separation device. 150, where the fourth oil is separated into the fifth oil from which bubbles are removed and the sixth oil containing bubbles, and the fifth oil from which the bubbles are removed passes through the pipe P9. Then, it is returned to the main tank 10 and the sixth oil containing bubbles is configured to be guided to the sub tank 160 via the pipe P8.
  • a breather 15 as a main tank air venting mechanism is provided on the upper surface of the main tank 10.
  • the sub bubble separation device 150 has the same configuration as the sub bubble separation device 130 shown in FIG. 3 and has the same capacity (size) as the sub bubble separation device 130 shown in FIG. A device having a capacity (size) smaller than that of the sub-bubble separator 130 can be used.
  • the sub-bubble separation device is configured in two stages of the sub-bubble separation device 130 and the sub-bubble separation device 150. You may comprise so that a sub bubble separation apparatus may be provided in three or more steps.
  • FIG. 10 is a perspective view showing the submerged bubble separation / recirculation system shown in FIG.
  • a motor 110 a is for driving the pump 110
  • a breather 15 indicates a main tank air vent mechanism provided in the main tank 10
  • a breather 167 is a sub tank air vent mechanism provided in the sub tank 160. Indicates.
  • FIG. 11 is a system configuration diagram showing Embodiment 5 of the submerged bubble separation and removal circulation system according to the present invention. Also in the hydraulic system 2 of this embodiment, the bubble separation / removal circuit according to the present invention is provided independently of the main oil circulation path, and the bubbles mixed into the oil in the main tank 10 by this bubble separation / removal circuit. Is configured to effectively and efficiently remove the.
  • oil stored in the main tank 10 is provided in the main oil circulation path.
  • the main bubble separation device 120 is pressurized and supplied via the pipe P1 using an independent pump 110 different from the pump 20 formed.
  • the main bubble separation device 120 separates the oil to be removed from the bubble supplied via the pipe P1 into a first liquid (oil) from which bubbles are removed and a second liquid (oil) containing bubbles. .
  • the details of the main bubble separation device 120 are the same as those shown in FIG.
  • the first oil from which bubbles are removed by the main bubble separation device 120 is returned to the main tank 10 via the pipe P2, and the second oil containing bubbles is returned to the sub bubble separation device 130 via the pipe P3. To be supplied.
  • the sub-bubble separator 130 separates the oil containing bubbles supplied via the pipe P3 into a third liquid (oil) from which bubbles are removed and a fourth liquid (oil) containing bubbles.
  • the details of the sub-bubble separator 130 are the same as those shown in FIG.
  • the third oil from which bubbles have been removed by the sub-bubble separator 130 is returned to the main tank 10 via the pipe P4.
  • the fourth oil containing bubbles separated by the sub-bubble separation device 130 is returned to the main tank 10 via the pipe P5.
  • the details of the main tank 10 are the same as those shown in FIG.
  • FIG. 12 is a system configuration diagram showing Embodiment 6 of the submerged bubble separation and removal circulation system according to the present invention.
  • the oil stored in the main tank 10 shown in FIG. 11 is supplied to the hydraulic equipment 30 by the pump 20, and the oil used as the working oil in the hydraulic equipment 30 is again used in the main tank.
  • the oil circulation path to return to 10 is omitted from the main oil circulation path.
  • the sub-bubble separation device 150 is provided after the sub-bubble separation device 130 shown in FIG. .
  • the fourth oil containing the bubbles separated by the sub-bubble separation device 130 is returned to the main tank 10 via the pipe P5.
  • the fourth oil containing bubbles separated by the sub-bubble separation device 130 is guided to the sub-bubble separation device 150, where thus, the fourth oil is separated into a fifth liquid (oil) from which bubbles are removed and a sixth liquid (oil) containing bubbles.
  • the fifth oil from which the bubbles separated by the sub-bubble separation device 150 have been removed is returned to the main tank 10 via the pipes P6 and P4. Further, the sixth oil containing bubbles separated by the sub-bubble separation device 150 is returned to the main tank 10 via the pipe P7.
  • the sub bubble separation device 150 has the same configuration as the sub bubble separation device 130 shown in FIG. 3 and has the same capacity (size) as the sub bubble separation device 130 shown in FIG. A device having a capacity (size) smaller than that of the sub-bubble separator 130 can be used.
  • the sub-bubble separation device is configured in two stages of the sub-bubble separation device 130 and the sub-bubble separation device 150. You may comprise so that this sub bubble separation apparatus may be provided in three or more steps.
  • the submerged bubble separation / recirculation system according to the present invention is applied to a hydraulic system, but the present invention is similarly applied to other various apparatuses and systems that need to remove bubbles in a fluid. Is possible.

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Abstract

【課題】 液体中に発生する気泡を有効かつ効率よく除去する液中気泡の分離除去循環システムを提供する。 【解決手段】 メインタンク10から流入された油の旋回流を利用して、該油を、気泡が除去された第1の油と気泡を含む第2の油とに分離するメイン気泡分離装置120と、メイン気泡分離装置120の後段に設けられ、メイン気泡分離装置120で分離された気泡を含む第2の油を流入し、気泡が除去された第3の油と気泡を含む第4の油とに分離するサブ気泡分離装置130と、サブ気泡分離装置130で分離された気泡を含む第4の油を流入し、第4の油に含まれる気泡を捕捉結合して除去して第5の油を形成するサブタンク140とを具備し、上記第1の油、第3の油、第5の油をメインタンク10に戻す。

Description

液中気泡の分離除去循環システム
 この発明は、液中気泡の分離除去循環システムに関し、特に、油圧機械の油タンク内の作動油のような粘性のある液体中に発生する気泡を有効に除去することを可能にした液中気泡の分離除去循環システムに関する。
 油圧機械等においては、作動油中に気泡が発生すると、この作動油を利用する油圧機器、システム等に悪影響を及ぼすことがある。
 例えば、建設機械等の作業動力伝達に用いられる油圧システムにおいて、動力を伝達する作動油中に気泡が混在すると、作動油の剛性を低下させ、作動油の酸化劣化を促進させ、また、作動油の潤滑特性を低下させ、更には、機器の動力伝達特性や動作寿命を低下させる。
 そこで、作動油等に混入した気泡を有効に除去する装置若しくはシステムが要望されているが、従来この種の気泡除去システムとしては、特許文献1に開示されたものが知られている。
 この気泡除去システムは、駆動に使用する流体回路の最終戻り側に気泡除去装置を設置したもので、具体的には、動揺するタンク内の液体をポンプにより吸引吐出する液体システムにおいて、旋回流を与え気泡を装置軸中心に集合させて、この集合させた気泡を排出する気泡除去装置をタンクへの戻り回路上に組込み、この気泡除去装置でタンクに戻る液体の気泡を除去した後、ポンプ吸入側に流入させ、これによりタンク内で液体中に巻き込む気泡の影響を排除しようとしたものである。
特開平8-318103号公報
 しかしながら、特許文献1に記載された「気泡除去システム」における気泡除去装置は、通過流量の影響を強く受けるため、作業条件により変動する幅広い流量範囲をカバーした有効な気泡除去を行うことができないという問題があった。
 すなわち、特許文献1に記載された「気泡除去システム」においては、旋回流を利用して装置軸中心に集合させた気泡を含む第1の液体と気泡の除去された第2の液体とに分離する気泡除去装置を駆動に使用する流体回路の最終戻り側に気泡除去装置を設置しているので、作業条件によりこの気泡除去装置に流入する液体の流量は変化し、このため、有効に気泡を除去するのは困難であった。
 また、特許文献1に記載された「気泡除去システム」においては、気泡除去装置により分離された気泡を含む第1の液体は、タンクの上層に戻す構成を取っており、ここで、第1の液体の液体量が多くなった状態においては、この第1の液体中に微小な気泡も含まれることになるので、動揺するタンクの状況によっては、この微小な気泡がタンク内の液体に再混合し、本来の気泡除去の目的も達成できない場合があった。
 更に、第1の液体中に含まれる気泡の多くは、タンク内の液体表層に分布することになるので、この結果、タンク内の放熱特性の低下等につながるという問題もあった。
 そこで、この発明は、液体中に発生する気泡を有効かつ効率よく除去する液中気泡の分離除去循環システムを提供することを目的とする。
 上記目的を達成するため、請求項1の発明の液中気泡の分離除去循環システムは、気泡除去対象液体が貯蔵されるメインタンクと、前記気泡除去対象液体を流入し、該気泡除去対象液体の旋回流を形成することにより、該気泡除去対象液体を気泡が除去された第1の液体と気泡を含む第2の液体とに分離する第1の気泡分離装置と、前記第1の気泡分離装置で分離された前記第2の液体を流入し、該第2の液体の旋回流を形成することにより、該第2の液体を気泡が除去された第3の液体と気泡を含む第4の液体とに分離する第2の気泡分離装置と、前記第4の液体を流入して、該第4の液体に含まれる気泡を捕捉結合して除去するサブタンクとを具備し、前記メインタンク内の気泡除去対象液体を第1の配管を経由して前記第1の気泡分離装置に供給し、前記第1の気泡分離装置で分離された前記第1の液体を第2の配管を経由して前記メインタンク内に戻すとともに、前記第1の気泡分離装置で分離された前記第2の液体を第3の配管を経由して前記第2の気泡分離装置に流入させ、該第2の気泡分離装置で分離された前記第3の液体を第4の配管を経由して前記メインタンク内に戻すとともに、前記第2の気泡分離装置で分離された前記第4の液体を第5の配管を経由して前記サブタンクに流入させ、前記サブタンクで気泡が除去された第5の液体を第6の配管を経由して前記メインタンク内に戻すことを特徴とする。
 請求項2の発明は、請求項1の発明において、前記第1の気泡分離装置は、前記気泡除去対象液体が流入される流入口と、前記流入口から流入された前記気泡除去対象液体を旋回流に変換する旋回流変換手段と、前記旋回流の下流側に向かって漸次径が小となる第1の流体室と、前記第1の流体室内で一端が開口する細管と、前記第1の流体室の下流側に設けられる第2の流体室とを具備し、前記第2の流体室が前記第2の配管に接続され、前記細管の他端が前記第3の配管に接続されることを特徴とする。
 請求項3の発明は、請求項1の発明において、前記第2の気泡分離装置は、前記第2の液体が流入される流入口と、前記流入口から流入された前記第2の液体を旋回流に変換する旋回流変換手段と、前記旋回流の下流側に向かって漸次径が小となる第3の流体室と、前記第1の流体室内で一端が開口する細管と、前記第1の流体室の下流側に設けられる第4の流体室とを具備し、前記第4の流体室が前記第4の配管に接続され、前記細管の他端が前記第5の配管に接続されることを特徴とする。
 請求項4の発明は、請求項1の発明において、前記サブタンクは、前記メインタンクの上方に配置されることを特徴とする。
 請求項5の発明は、請求項1の発明において、前記サブタンクは、前記メインタンク内部に配置されることを特徴とする。
 請求項6の発明は、請求項1の発明において、前記メインタンクは、該メインタンクに貯蔵される前記気泡除去対象液体の液面の上下変動に追随して上下し、該気泡除去対象液体を取り出すフローティングサンクションフィルタを具備することを特徴とする。
 請求項7の発明は、気泡除去対象液体が貯蔵されるメインタンクと、前記気泡除去対象液体を流入し、該気泡除去対象液体の旋回流を形成することにより、気泡が除去された液体と気泡を含む液体とに分離するメイン気泡分離装置と、前記第1の気泡分離装置の後段に設けられ気泡を含む液体の旋回流を形成することにより、液体を気泡が除去された液体と気泡を含む液体とに分離する1又は複数のサブ気泡分離装置と、前記サブ気泡分離装置で分離され気泡を含む液体を流入して、該液体に含まれる気泡を捕捉結合して除去するサブタンクとを具備することを特徴とする。
 請求項8の発明は、気泡除去対象液体が貯蔵されるメインタンクと、前記気泡除去対象液体を流入し、該気泡除去対象液体の旋回流を形成することにより、該気泡除去対象液体を気泡が除去された第1の液体と気泡を含む第2の液体とに分離する第1の気泡分離装置と、前記第1の気泡分離装置で分離された前記第2の液体を流入し、該第2の液体の旋回流を形成することにより、該第2の液体を気泡が除去された第3の液体と気泡を含む第4の液体とに分離する第2の気泡分離装置とを具備し、前記メインタンク内の気泡除去対象液体を第1の配管を経由して前記第1の気泡分離装置に供給し、前記第1の気泡分離装置で分離された前記第1の液体を第2の配管を経由して前記メインタンク内に戻すとともに、前記第1の気泡分離装置で分離された前記第2の液体を第3の配管を経由して前記第2の気泡分離装置に流入させ、該第2の気泡分離装置で分離された前記第3の液体を第4の配管を経由して前記メインタンク内に戻すとともに、前記第2の気泡分離装置で分離された前記第4の液体を第5の配管を経由して前記メインタンク内に戻すことを特徴とする。
 請求項9の発明は、請求項8の発明において、前記第1の気泡分離装置は、前記気泡除去対象液体が流入される流入口と、前記流入口から流入された前記気泡除去対象液体を旋回流に変換する旋回流変換手段と、前記旋回流の下流側に向かって漸次径が小となる第1の流体室と、前記第1の流体室内で一端が開口する細管と、前記第1の流体室の下流側に設けられる第2の流体室とを具備し、前記第2の流体室が前記第2の配管に接続され、前記細管の他端が前記第3の配管に接続されることを特徴とする。
 請求項10の発明は、請求項8の発明において、前記第2の気泡分離装置は、前記第2の液体が流入される流入口と、前記流入口から流入された前記第2の液体を旋回流に変換する旋回流変換手段と、前記旋回流の下流側に向かって漸次径が小となる第3の流体室と、前記第1の流体室内で一端が開口する細管と、前記第1の流体室の下流側に設けられる第4の流体室とを具備し、前記第4の流体室が前記第4の配管に接続され、前記細管の他端が前記第5の配管に接続されることを特徴とする。
 請求項11の発明は、請求項8の発明において、前記メインタンクは、該メインタンクに貯蔵される前記気泡除去対象液体の液面の上下変動に追随して上下し、該気泡除去対象液体を取り出すフローティングサンクションフィルタを具備することを特徴とする。
 請求項12の発明は、気泡除去対象液体が貯蔵されるメインタンクと、前記気泡除去対象液体を流入し、該気泡除去対象液体の旋回流を形成することにより、気泡が除去された液体と気泡を含む液体とに分離するメイン気泡分離装置と、前記第1の気泡分離装置の後段に設けられ気泡を含む液体の旋回流を形成することにより、液体を気泡が除去された液体と気泡を含む液体とに分離する1又は複数のサブ気泡分離装置とを具備することを特徴とする。
 この発明によれば、以下に示す効果を奏する。
 1)メインタンク内の液体を常に気泡を含まない状態に維持できる。
 2)メインタンクの本来の用途とは無関係に循環システムの配置や流量を設定できる。
 3)メインタンクの本来の用途に合わせた限界容量でメインタンクの容量を設定できる。
 4)メインタンク内に貯蔵される液体に含まれ気泡を有効にかつ効率よく除去することができるので、システムの長寿命化と省資源化が実現できる。
図1は、この発明に係わる実施例1の液中気泡の分離除去循環システムを適用した油圧システムを示す図である。 図2は、図1に示した液中気泡の分離除去循環システムで用いられるメイン気泡分離装置の一例を示す断面図である。 図3は、図1に示した液中気泡の分離除去循環システムで用いられるサブ気泡分離装置の一例を示す断面図である。 図4は、図1に示した液中気泡の分離除去循環システムで用いられるサブタンクの一例を示す断面図である。 図5は、図1に示した液中気泡の分離除去循環システムで用いられるメインタンク内に配置されるフローティングサンクションフィルタの動作を説明する図である。 図6は、この発明に係わる液中気泡の分離除去循環システムの実施例2を示すシステム構成図である。 図7は、この発明に係わる液中気泡の分離除去循環システムの実施例3を示すシステム構成図である。 図8は、図7に示した液中気泡の分離除去循環システムで用いられるサブタンクの一例を示す断面図である。 図9は、この発明に係わる液中気泡の分離除去循環システムの実施例4を示すシステム構成図である。 図10は、図9に示した液中気泡の分離除去循環システムの斜視図である。 図11は、この発明に係わる液中気泡の分離除去循環システムの実施例5を示すシステム構成図である。 図12は、この発明に係わる液中気泡の分離除去循環システムの実施例5を示すシステム構成図である。
 以下、この発明に係わる液中気泡の分離除去循環システムの実施の形態を添付図面を参照して詳細に説明する。
 図1は、この発明に係わる実施例1の液中気泡の分離除去循環システムを適用した油圧システムを示す図である。
 図1に示す油圧システム1は、メインタンク10に貯蔵された油をポンプ20で油圧機器30に供給し、油圧機器30で作動油として用いられた油を再びメインタンク10に戻す油循環路をメインの油循環路として構成されたものである。
 この油圧システム1において、油圧機器30で作動油として用いられた油の中には、油圧機器30で作動油の温度上昇との種々の原因により、気泡が混入することがあり、この気泡はそのままメインタンク10に戻されることになる。
 この結果、メインタンク10の油には気泡が多くなり、この場合、メインタンク10から油圧機器30の供給する作動油の剛性を低下させ、作動油の酸化劣化を促進させ、また、作動油の潤滑特性を低下させ、更には、機器の動力伝達特性や動作寿命を低下させるという問題が発生する。
 そこで、この実施例の油圧システム1においては、上記メインの油循環路とは独立したこの発明に係わる気泡分離除去循環路を設け、この気泡分離除去循環路により、メインタンク10内の油に混入した気泡を有効かつ効率よく除去するように構成される。
 図1に示す油圧システム1に適用されたこの発明に係る実施例1の液中気泡の分離除去循環システム100においては、メインタンク10に貯蔵されている油を、上記メインの油循環路に設けられたポンプ20とは別の独立したポンプ110を用いて、配管P1を経由してメイン気泡分離装置120に加圧供給する。
 メイン気泡分離装置120は、配管P1を経由して供給された気泡除去対象である油を気泡が除去された第1の液体(油)と気泡を含む第2の液体(油)とに分離する。このメイン気泡分離装置120の詳細は、後に図2を参照して詳述する。
 メイン気泡分離装置120で気泡が除去された第1の油は、配管P2を経由してメインタンク10に戻され、気泡を含む第2の油は、配管P3を経由してサブ気泡分離装置130に供給される。
 サブ気泡分離装置130は、配管P3を経由して供給された気泡を含む油を気泡が除去された第3の液体(油)と気泡を含む第4の液体(油)とに分離する。このサブ気泡分離装置130の詳細は、後に図3を参照して詳述する。
 サブ気泡分離装置130で気泡が除去された第3の油は、配管P4、P7を経由してメインタンク10に戻され、気泡を含む第4の油は配管P5を経由してサブタンク140に導かれる。
 サブタンク140の詳細は、後に図4を参照して詳述するが、サブタンク140では、第4の油に含まれる気泡を捕捉、結合して大きくして放出除去し、気泡が除去された第5の液体(油)を生成する。
 サブタンク140で気泡が除去された第5の油は、配管P6、P7を経由してメインタンク10に戻される。
 図2は、図1に示した油圧システム1の液中気泡の分離除去循環システム100で用いられるメイン気泡分離装置120の一例を示す断面図である。
 このメイン気泡分離装置120は、旋回流を利用して、流入された気泡除去対象である油を気泡が除去された第1の油と気泡を含む第2の油とに分離するもので、その略中央部には円筒形の旋回流形成部121が設けられている。
 この旋回流形成部121には、旋回流形成部121中心軸に対して直角にメインタンク10からの気泡除去対象である油を流入する流入口122が設けられ、この流入口122は、この旋回流形成部121の周縁に沿って形成された環流路123に接続されている。この環流路123には、環流路123を流れる油を第1の流体室124に接線方向に流出する吐出口125が設けられている。
 第1の流体室124は、この第1の流体室124を流れる油の旋回流の下流側の径が漸次小となる円錐台形をしており、この第1の流体室124の下流側には第2の流体室126が繋がり、この第2の流体室126の下流側は、配管P2に接続されている。
 また、第1の流体室124内には、第1の流体室124内で先端が開口した細管127がこのメイン気泡分離装置120の中心軸に沿って設けられている。この細管127の他端には、配管P3に接続されている。
 上記構成のメイン気泡分離装置120において、メインタンク10からの気泡除去対象である油がポンプ110で加圧されて、気泡分離装置120の流入口122に流入されると、この油は環流路123を流れて、吐出口125から流出することにより、第1の流体室124内に油の旋回流を形成する。
 ここで、第1の流体室124は、その径が下流側で漸次小となる円錐台形をしているので、上記旋回流により生じる遠心力により気泡を含まない油は第1の流体室124の周壁側へ、気泡は、図2にBで示すように、第1の流体室124の中心付近に集まる。
 この第1の流体室124の中心側に集まっている気泡は、第1の流体室124に加わる背圧により、第1の流体室124内の一部の油とともに細管127を通って配管P3内に第2の油として流出し、サブ気泡分離装置130に導かれる。
 また、細管127により、気泡が除去された第1の流体室124内の油は、第2の流体室126を経由して第1の油として配管P2内に流出され、メインタンク10に戻される。
 図3は、図1に示した油圧システム1の液中気泡の分離除去循環システム100で用いられるサブ気泡分離装置130の一例を示す断面図である。
 図3に示すサブ気泡分離装置130は、基本的な構成は図2に示したメイン気泡分離装置120と同様であるが、その容量(サイズ)は図2に示したメイン気泡分離装置120の1/5~1/10程度に構成される。
 すなわち、図3に示すサブ気泡分離装置130は、図2に示したメイン気泡分離装置120と同様に、旋回流を利用して、流入された気泡除去対象である油を気泡が除去された第3の油と気泡を含む第4の油とに分離するもので、その略中央部には円筒形の旋回流形成部131が設けられており、この旋回流形成部131には、旋回流形成部131の中心軸に対して直角にメイン気泡分離装置120からの第4の油を流入する流入口132が設けられ、この流入口132は、この旋回流形成部131の周縁に沿って形成された環流路133に接続されている。この環流路133には、環流路133を流れる油を第1の流体室134に接線方向に流出する吐出口135が設けられている。
 第1の流体室134は、この第1の流体室134を流れる油の旋回流の下流側の径が漸次小となる円錐台形をしており、この第1の流体室134の下流側には第2の流体室136が繋がり、この第2の流体室136の下流側は、配管P4に接続されている。
 また、第1の流体室134内には、第1の流体室134内で先端が開口した細管137がこのサブ気泡分離装置130の中心軸に沿って設けられており、この細管137の他端には、配管P5に接続されている。
 上記構成のサブ気泡分離装置130においても、メイン気泡分離装置120からの気泡を含む第2の油が流入口132に流入されると、この油は環流路133を流れて、吐出口135から流出され、第1の流体室134内に油の旋回流を形成し、この旋回流により生じる遠心力により気泡を含まない油は第1の流体室134の周壁側へ、気泡は、図3にBで示すように、第1の流体室134の中心付近に集まり、この第1の流体室134の中心側に集まっている気泡は、第1の流体室134に加わる背圧により、第1の流体室134内の一部の油とともに細管137を通って配管P5内に第4の油として流出する。この配管P5内に流出した第4の油は、サブタンク140に導かれる。
 また、細管137により、気泡が除去された第1の流体室134内の油は、第2の流体室136を経由して第3の油として配管P4内に流出される。この配管P4内に流出した第3の油は、配管P7を経由してメインタンク10に戻される。
 図4は、図1に示した液中気泡の分離除去循環システム100で用いられるサブタンク140の一例を示す断面図である。
 サブタンク140における気泡の除去は、サブタンク140内に設けられた複数の仕切板と、好ましくは複数のフィルターとにより行われる。サブタンク140内に配管P5を経由して流入された第4の油は、サブタンク140内の複数の仕切板により画成された複数の流体室を順次流れ、また、各流体室に設けられた複数のフィルターを通過することにより、気泡が捕捉、結合して大きくなり、その結果、第4の油に含まれる気泡は分離放出され、気泡が除去された第5の液体(油)が生成される。
 図4は、図1に示した油圧システム100のサブタンク140の一構成例を示す断面図である。なお、図4においては、各流体室に設けられた複数のフィルターは省略して図示している。
 図4に示すサブタンク140は、ハウジング141と、ハウジング141の右側面に他端が上方に向かうように傾いて植設され、下部に孔142aを有するとともに、他端が開口している円筒形仕切板142と、ハウジング141の略中央に設けられ、ハウジング141上面との間に気泡を移動させるための間隙143aを有するともに、下部に貫通孔143bを有し、ハウジング141内を左右2つに仕切る仕切板143と、仕切板143により仕切られたハウジング141の左側のハウジング141上面に下方に向かって植設され、上部に気泡を移動させるための間隙144aを有するとともに、他端が開口している円筒形仕切板144と、円筒形仕切板142の開口部に一部が挿入され、他端が下方から配管P5に接続される油流入管145と、円筒形仕切板144の開口部に一部が挿入され、他端が配管P6に接続される油流出管146とを具備して構成される。また、ハウジング141の上面には、サブタンク用空気抜き機構であるブリーザー147が設けられている。
 上記構成によるサブタンク140において、サブ気泡分離装置130から配管P5に流出した気泡を含む第4の油は、油流入管145を経由してハウジング141の右側面に植設された円筒形仕切板142内に導かれる。この円筒形仕切板142内で第4の油の気泡の一部は円筒形仕切板142の開口部から上方に分離される。
 また、第4の油の一部は、円筒形仕切板142の開口部若しくは円筒形仕切板142の下部の孔142aを通って、仕切板143方向に移動する。この仕切板143方向に移動した第4の油は、円筒形仕切板144の内面と油流出管146の外面により作られる間隙を通り、油流出管146の上部の開口部から油流出管146内に流入する。
 この過程で第4の油に含まれる気泡は、結合して大きくなりサブタンク140の上部に集まり、ブリーザー147から放出される。その結果、サブタンク140では気泡が分離除去された第5の油が生成されて、油流出管146内に流入される。油流出管146内に流入された気泡が除去された第5の油は、配管P6、P7を経由してメイタンク10に戻される。
 図5は、図1に示した液中気泡の分離除去循環システムで用いられるメインタンク内に配置されるフローティングサンクションフィルタの動作を説明する図である。
 上記実施例1の液中気泡の分離除去循環システム100において、メインタンク10に貯蔵されている気泡除去対象液体(気泡除去対象油)は、配管P1を経由してポンプ110により加圧されてメイン気泡分離装置120に加圧供給される。また、メインタンク10の上面には、メインタンク用空気抜き機構であるブリーザー15が設けられている。
 ここで、メインタンク10から配管P1を経由して取り出される気泡除去対象油は、気泡除去の効率性向上のために、メインタンク10の油面近くの気泡を多く含む油であることが好ましい。
 そのために、この実施例1の分離除去循環システム100においては、メインタンク10内に、配管P1に接続される気泡除去対象液体取り出し配管11の先端にメインタンク10内の油面の上下変動に追随して上下するフローティングサンクションフィルタ12を設け、このフローティングサンクションフィルタ12を経由してメインタンク10内からその油面に近い部分の気泡除去対象液体を取り出すように構成されている。なお、配管13は、配管P2に接続される第1の戻し配管であり、配管14は、配管P7に接続される第2の戻し配管である。
 図6は、この発明に係わる液中気泡の分離除去循環システムの実施例2を示すシステム構成図である。
 なお、以下に示す実施例においては、メインタンク10に貯蔵された油をポンプ20で油圧機器30に供給し、油圧機器30で作動油として用いられた油を再びメインタンク10に戻す油循環路をメインの油循環路は省略して図示している。また、以下に示す実施例では図1に示した液中気泡の分離除去循環システム100と同様の機能を有する部分には図1で用いた符号と同一の符号を付してその詳細説明を省略している。
 図6に示す実施例2の液中気泡の分離除去循環システム200においては、図1に示した液中気泡の分離除去循環システム100のサブ気泡分離装置130の後段にサブ気泡分離装置150を設けて構成したものである。
 すなわち、図1に示した液中気泡の分離除去循環システム100においては、サブ気泡分離装置130で分離された気泡を含む第4の油は、配管P5を経由してサブタンク140に導くように構成したが、図6に示す実施例2の液中気泡の分離除去循環システム200においては、サブ気泡分離装置130で分離された気泡を含む第4の油を、サブ気泡分離装置150に導き、ここで、第4の油を、気泡が除去された第5の液体(油)と気泡を含む第6の液体(油)とに分離し、気泡が除去された第5の油は、配管P9を経由してメインタンク10に戻し、気泡を含む第6の油は配管P8を経由してサブタンク140に導くように構成されている。
 上記構成において、サブ気泡分離装置150の構成は、図3に示したサブ気泡分離装置130と同様の構成で、図3に示したサブ気泡分離装置130と同一容量(サイズ)又は図3に示したサブ気泡分離装置130より小さい容量(サイズ)のものを用いることができる。
 なお、図6に示す実施例2の液中気泡の分離除去循環システム200においては、サブ気泡分離装置をサブ気泡分離装置130とサブ気泡分離装置150の2段に構成した場合を示したが、サブ気泡分離装置を3段以上に設けるように構成してもよい。
 図7は、この発明に係わる液中気泡の分離除去循環システムの実施例3を示すシステム構成図である。
 図7に示す実施例3の液中気泡の分離除去循環システム300においては、図1に示した液中気泡の分離除去循環システム100のサブタンク140をメインタンク10内に設けたものである。
 すなわち、図7に示す実施例3の液中気泡の分離除去循環システム300においては、メインタンク10内に、サブタンク160を設け、サブ気泡分離装置130で気泡が除去された第3の油は、配管P7を経由してメインタンク10に戻し、気泡を含む第4の油は配管P5を経由してメインタンク10内に設けられたサブタンク160に導くように構成される。その他の構成は、サブタンク160の構成を除いて、図1に示した液中気泡の分離除去循環システム100と同様である。
 図8は、図7に示した液中気泡の分離除去循環システムで用いられるサブタンク160の一例を示す断面図である。
 図8に示すサブタンク160は、図4に示したサブタンク140と同様に、ハウジング161と、ハウジング161の右側面に他端が上方に向かうように傾いて植設され、下部に孔162aを有するとともに、他端が開口している円筒形仕切板162と、ハウジング161の略中央に設けられ、ハウジング161上面との間に気泡を移動させるための間隙163aを有するともに、下部に貫通孔163bを有し、ハウジング161内を左右2つに仕切る仕切板163と、仕切板163により仕切られたハウジング161の左側のハウジング161上面に下方に向かって植設され、上部に気泡を移動させるための間隙164aを有するとともに、他端が開口している円筒形仕切板164と、円筒形仕切板162の開口部に一部が挿入され、他端が上方から配管P5に接続される油流入管165と、円筒形仕切板164の開口部に一部が挿入され、他端が配管P10に接続される油流出管166とを具備して構成される。また、ハウジング161の上面には、サブタンク用空気抜き機構であるブリーザー167が設けられている。
 上記構成によるサブタンク160において、サブ気泡分離装置130から配管P5に流出した気泡を含む第4の油は、油流入管165を経由してハウジング161の右側面に植設された円筒形仕切板162内に導かれる。この円筒形仕切板162内で第4の油の気泡の一部は円筒形仕切板162の開口部から上方に分離される。
 また、第4の油の一部は、円筒形仕切板162の開口部若しくは円筒形仕切板162の下部の孔162aを通って、仕切板163方向に移動する。この仕切板163方向に移動した第4の油は、円筒形仕切板164の内面と油流出管166の外面により作られる間隙を通り、油流出管166の上部の開口部から油流出管166内に流入する。
 この過程で第4の油に含まれる気泡は、結合して大きくなりサブタンク160の上部に集まり、ブリーザー167から放出される。その結果、サブタンク160では、気泡が分離除去された第5の油が生成されて、油流出管166内に流入される。油流出管166内に流入された気泡が除去された第5の油は、配管P10を経由してメイタンク10に戻される。
 図9は、この発明に係わる液中気泡の分離除去循環システムの実施例4を示すシステム構成図である。
 図9に示す実施例4の液中気泡の分離除去循環システム400は、図7に示した液中気泡の分離除去循環システム300のサブ気泡分離装置130の後段にサブ気泡分離装置150を設けて構成したものである。
 すなわち、図9に示した液中気泡の分離除去循環システム300においては、サブ気泡分離装置130で分離された気泡を含む第4の油を、配管P5を経由してメインタンク10内のサブタンク160に導くように構成したが、図9に示す実施例4の液中気泡の分離除去循環システム400においては、サブ気泡分離装置130で分離された気泡を含む第4の油を、サブ気泡分離装置150に導き、ここで、第4の油を、気泡が除去された第5の油と気泡を含む第6の油とに分離し、気泡が除去された第5の油は、配管P9を経由してメインタンク10に戻し、気泡を含む第6の油は配管P8を経由してサブタンク160に導くように構成されている。また、メインタンク10の上面には、メインタンク用空気抜き機構であるブリーザー15が設けられている。
 上記構成において、サブ気泡分離装置150の構成は、図3に示したサブ気泡分離装置130と同様の構成で、図3に示したサブ気泡分離装置130と同一容量(サイズ)又は図3に示したサブ気泡分離装置130より小さい容量(サイズ)のものを用いることができる。
 なお、図9に示す実施例4の液中気泡の分離除去循環システム400においては、サブ気泡分離装置をサブ気泡分離装置130とサブ気泡分離装置150の2段に構成した場合を示したが、サブ気泡分離装置を3段以上に設けるように構成してもよい。
 図10は、図9に示した液中気泡の分離除去循環システムを斜視図で示したものである。
 図10において、モータ110aは、ポンプ110を駆動するためのものであり、ブリーザー15は、メインタンク10に設けられるメインタンク用空気抜き機構を示し、ブリーザー167は、サブタンク160に設けられるサブタンク用空気抜き機構を示す。
 図11は、この発明に係わる液中気泡の分離除去循環システムの実施例5を示すシステム構成図である。この実施例の油圧システム2においても、上記メインの油循環路とは独立したこの発明に係わる気泡分離除去循環路を設け、この気泡分離除去循環路により、メインタンク10内の油に混入した気泡を有効かつ効率よく除去するように構成される。
 なお、以下に示す実施例においても、図1に示した液中気泡の分離除去循環システム100と同様の機能を有する部分には図1で用いた符号と同一の符号を付してその詳細説明を省略している。
 図11に示す油圧システム2に適用されたこの発明に係る実施例5の液中気泡の分離除去循環システム500においては、メインタンク10に貯蔵されている油を、上記メインの油循環路に設けられたポンプ20とは別の独立したポンプ110を用いて、配管P1を経由してメイン気泡分離装置120に加圧供給する。
 メイン気泡分離装置120は、配管P1を経由して供給された気泡除去対象である油を気泡が除去された第1の液体(油)と気泡を含む第2の液体(油)とに分離する。このメイン気泡分離装置120の詳細は、図2に示したものと同じである。
 メイン気泡分離装置120で気泡が除去された第1の油は、配管P2を経由してメインタンク10に戻され、気泡を含む第2の油は、配管P3を経由してサブ気泡分離装置130に供給される。
 サブ気泡分離装置130は、配管P3を経由して供給された気泡を含む油を気泡が除去された第3の液体(油)と気泡を含む第4の液体(油)とに分離する。このサブ気泡分離装置130の詳細は、図3に示したものと同じである。
 サブ気泡分離装置130で気泡が除去された第3の油は、配管P4を経由してメインタンク10に戻される。なお、サブ気泡分離装置130で分離された気泡を含む第4の油は配管P5を経由してメインタンク10に戻される。
 なお、メインタンク10の詳細は、図5に示したものと同じである。
 図12は、この発明に係わる液中気泡の分離除去循環システムの実施例6を示すシステム構成図である。
 なお、図12に示す実施例においては、図11に示したメインタンク10に貯蔵された油をポンプ20で油圧機器30に供給し、油圧機器30で作動油として用いられた油を再びメインタンク10に戻す油循環路をメインの油循環路は、省略して図示している。
 図12に示す実施例2の油圧システム2の液中気泡の分離除去循環システム600においては、図11に示したサブ気泡分離装置130の後段にサブ気泡分離装置150を設けて構成したものである。
 すなわち、図11示した液中気泡の分離除去循環システム500においては、サブ気泡分離装置130で分離された気泡を含む第4の油は、配管P5を経由してメインタンク10に戻すように構成したが、図12に示す実施例6の液中気泡の分離除去循環システム600においては、サブ気泡分離装置130で分離された気泡を含む第4の油を、サブ気泡分離装置150に導き、ここで、第4の油を、気泡が除去された第5の液体(油)と気泡を含む第6の液体(油)とに分離する。
 サブ気泡分離装置150で分離された気泡が除去された第5の油は、配管P6、配管P4を経由してメインタンク10に戻される。また、サブ気泡分離装置150で分離された気泡を含む第6の油は配管P7を経由してメインタンク10に戻される。
 上記構成において、サブ気泡分離装置150の構成は、図3に示したサブ気泡分離装置130と同様の構成で、図3に示したサブ気泡分離装置130と同一容量(サイズ)又は図3に示したサブ気泡分離装置130より小さい容量(サイズ)のものを用いることができる。
 なお、図12に示す実施例6の液中気泡の分離除去循環システム600においては、サブ気泡分離装置をサブ気泡分離装置130とサブ気泡分離装置150の2段に構成した場合を示したが、このサブ気泡分離装置を3段以上に設けるように構成してもよい。
 以上がこの発明の代表的な実施形態の一例であるが、本発明は、上記実施例及び図面に示す実施例に限定することなく、その要旨を変更しない範囲内で適宜変形して実施できるものである。
 例えば、上記実施例では、この発明に係わる液中気泡の分離除去循環システムを油圧システムに適用した場合を示したが、流体中の気泡除去が必要な他の各種装置、システムにも同様に適用可能である。
  10  メインタンク
  20  ポンプ
  30  油圧機器
  100、200、300、400、500、600  液中気泡の分離除去循環システム
  110  ポンプ
  120  メイン気泡分離装置
  121、131  旋回流形成部
  122、132  流入口
  123、133  環流路
  124、134  第1の流体室
  125、135  吐出口
  126、136  第2の流体室
  127、137  細管
  130、150  サブ気泡分離装置
  140、160  サブタンク

Claims (12)

  1.  気泡除去対象液体が貯蔵されるメインタンクと、
     前記気泡除去対象液体を流入し、該気泡除去対象液体の旋回流を形成することにより、該気泡除去対象液体を気泡が除去された第1の液体と気泡を含む第2の液体とに分離する第1の気泡分離装置と、
     前記第1の気泡分離装置で分離された前記第2の液体を流入し、該第2の液体の旋回流を形成することにより、該第2の液体を気泡が除去された第3の液体と気泡を含む第4の液体とに分離する第2の気泡分離装置と、
     前記第4の液体を流入して、該第4の液体に含まれる気泡を捕捉結合して除去するサブタンクと
     を具備し、
     前記メインタンク内の気泡除去対象液体を第1の配管を経由して前記第1の気泡分離装置に供給し、前記第1の気泡分離装置で分離された前記第1の液体を第2の配管を経由して前記メインタンク内に戻すとともに、前記第1の気泡分離装置で分離された前記第2の液体を第3の配管を経由して前記第2の気泡分離装置に流入させ、該第2の気泡分離装置で分離された前記第3の液体を第4の配管を経由して前記メインタンク内に戻すとともに、前記第2の気泡分離装置で分離された前記第4の液体を第5の配管を経由して前記サブタンクに流入させ、前記サブタンクで気泡が除去された第5の液体を第6の配管を経由して前記メインタンク内に戻すことを特徴とする液中気泡の分離除去循環システム。
  2.  前記第1の気泡分離装置は、
     前記気泡除去対象液体が流入される流入口と、
     前記流入口から流入された前記気泡除去対象液体を旋回流に変換する旋回流変換手段と、
     前記旋回流の下流側に向かって漸次径が小となる第1の流体室と、
     前記第1の流体室内で一端が開口する細管と、
     前記第1の流体室の下流側に設けられる第2の流体室と
     を具備し、
     前記第2の流体室が前記第2の配管に接続され、前記細管の他端が前記第3の配管に接続されることを特徴とする請求項1に記載の液中気泡の分離除去循環システム。
  3.  前記第2の気泡分離装置は、
     前記第2の液体が流入される流入口と、
     前記流入口から流入された前記第2の液体を旋回流に変換する旋回流変換手段と、
     前記旋回流の下流側に向かって漸次径が小となる第3の流体室と、
     前記第1の流体室内で一端が開口する細管と、
     前記第1の流体室の下流側に設けられる第4の流体室と
     を具備し、
     前記第4の流体室が前記第4の配管に接続され、前記細管の他端が前記第5の配管に接続されることを特徴とする請求項1に記載の液中気泡の分離除去循環システム。
  4.  前記サブタンクは、
     前記メインタンクの上方に配置されることを特徴とする請求項1に記載の液中気泡の分離除去循環システム。
  5.  前記サブタンクは、
     前記メインタンク内部に配置されることを特徴とする請求項1に記載の液中気泡の分離除去循環システム。
  6.  前記メインタンクは、
     該メインタンクに貯蔵される前記気泡除去対象液体の液面の上下変動に追随して上下し、該気泡除去対象液体を取り出すフローティングサンクションフィルタを具備することを特徴とする請求項1に記載の液中気泡の分離除去循環システム。
  7.  気泡除去対象液体が貯蔵されるメインタンクと、
     前記気泡除去対象液体を流入し、該気泡除去対象液体の旋回流を形成することにより、気泡が除去された液体と気泡を含む液体とに分離するメイン気泡分離装置と、
     前記第1の気泡分離装置の後段に設けられ気泡を含む液体の旋回流を形成することにより、液体を気泡が除去された液体と気泡を含む液体とに分離する1又は複数のサブ気泡分離装置と、
     前記サブ気泡分離装置で分離され気泡を含む液体を流入して、該液体に含まれる気泡を捕捉結合して除去するサブタンクと
     を具備することを特徴とする液中気泡の分離除去循環システム。
  8.  気泡除去対象液体が貯蔵されるメインタンクと、
     前記気泡除去対象液体を流入し、該気泡除去対象液体の旋回流を形成することにより、該気泡除去対象液体を気泡が除去された第1の液体と気泡を含む第2の液体とに分離する第1の気泡分離装置と、
     前記第1の気泡分離装置で分離された前記第2の液体を流入し、該第2の液体の旋回流を形成することにより、該第2の液体を気泡が除去された第3の液体と気泡を含む第4の液体とに分離する第2の気泡分離装置と
     を具備し、
     前記メインタンク内の気泡除去対象液体を第1の配管を経由して前記第1の気泡分離装置に供給し、前記第1の気泡分離装置で分離された前記第1の液体を第2の配管を経由して前記メインタンク内に戻すとともに、前記第1の気泡分離装置で分離された前記第2の液体を第3の配管を経由して前記第2の気泡分離装置に流入させ、該第2の気泡分離装置で分離された前記第3の液体を第4の配管を経由して前記メインタンク内に戻すとともに、前記第2の気泡分離装置で分離された前記第4の液体を第5の配管を経由して前記メインタンク内に戻すことを特徴とする液中気泡の分離除去循環システム。
  9.  前記第1の気泡分離装置は、
     前記気泡除去対象液体が流入される流入口と、
     前記流入口から流入された前記気泡除去対象液体を旋回流に変換する旋回流変換手段と、
     前記旋回流の下流側に向かって漸次径が小となる第1の流体室と、
     前記第1の流体室内で一端が開口する細管と、
     前記第1の流体室の下流側に設けられる第2の流体室と
     を具備し、
     前記第2の流体室が前記第2の配管に接続され、前記細管の他端が前記第3の配管に接続されることを特徴とする請求項8に記載の液中気泡の分離除去循環システム。
  10.  前記第2の気泡分離装置は、
     前記第2の液体が流入される流入口と、
     前記流入口から流入された前記第2の液体を旋回流に変換する旋回流変換手段と、
     前記旋回流の下流側に向かって漸次径が小となる第3の流体室と、
     前記第1の流体室内で一端が開口する細管と、
     前記第1の流体室の下流側に設けられる第4の流体室と
     を具備し、
     前記第4の流体室が前記第4の配管に接続され、前記細管の他端が前記第5の配管に接続されることを特徴とする請求項8に記載の液中気泡の分離除去循環システム。
  11.  前記メインタンクは、
     該メインタンクに貯蔵される前記気泡除去対象液体の液面の上下変動に追随して上下し、該気泡除去対象液体を取り出すフローティングサンクションフィルタを具備することを特徴とする請求項1に記載の液中気泡の分離除去循環システム。
  12.  気泡除去対象液体が貯蔵されるメインタンクと、
     前記気泡除去対象液体を流入し、該気泡除去対象液体の旋回流を形成することにより、気泡が除去された液体と気泡を含む液体とに分離するメイン気泡分離装置と、
     前記第1の気泡分離装置の後段に設けられ気泡を含む液体の旋回流を形成することにより、液体を気泡が除去された液体と気泡を含む液体とに分離する1又は複数のサブ気泡分離装置と
     を具備することを特徴とする液中気泡の分離除去循環システム。
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