WO2017069170A1 - 吸引ノズル及び液体回収装置 - Google Patents

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浩人 桜井
浩志 西辻
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日東工器株式会社
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    • F17D3/00Arrangements for supervising or controlling working operations
    • F17D3/16Arrangements for supervising or controlling working operations for eliminating particles in suspension

Definitions

  • the present invention relates to a suction nozzle for sucking the liquid while separating solid contaminants contained in the liquid, and a liquid recovery apparatus including the suction nozzle.
  • a suction nozzle called a strainer In a liquid recovery device that recovers liquid that may contain solid contaminants such as used cutting oil and lubricating oil, a suction nozzle called a strainer is usually submerged in the used liquid stored in the container. A liquid is sucked by a suction pump through a suction nozzle and is transported into a predetermined another container to be collected (Patent Document 1). The recovered liquid is often reused after removing solid contaminants as necessary.
  • Cited Document 2 discloses a suction nozzle (strainer) used in an apparatus for collecting and circulating vehicle lubricating oil, and a net-like metal member is simply used for the suction nozzle. It is arranged as a simple filter so as to remove relatively large solid contaminants.
  • the liquid recovery apparatus equipped with such a suction nozzle is often used for recovering used cutting oil at a factory cutting work site.
  • JP-A-8-196826 Japanese Patent Laid-Open No. 11-128621
  • the liquids such as used cutting oil and lubricating oil as described above contain solid contaminants such as metal powder, and large contaminants are separated and removed by the net-like metal member arranged in the suction nozzle.
  • fine solid contaminants are sucked by the suction pump while being contained. Therefore, when a mechanical pump having a movable part such as a diaphragm type or piston type is used as the suction pump, the movable part of the pump may be damaged by the solid contaminants contained in the sucked liquid or may enter the gap of the movable part. Doing so may reduce the performance of the pump and possibly cause a failure.
  • the cutting fluid used in the factory contains a large amount of metal powder, it is difficult to use a mechanical pump as described above as a suction pump for sucking such liquid. For this reason, a pump that does not have a movable part utilizing the ejector effect is usually used.
  • the ejector-type pump has a drawback that it emits a large noise and consumes a large amount of compressed air, resulting in poor energy efficiency.
  • the present invention provides a suction nozzle capable of improving the performance of removing solid contaminants contained in the liquid without increasing the fluid resistance so much, and a liquid equipped with such a suction nozzle. It aims at providing a recovery device.
  • the present invention A suction nozzle connected to a suction pump for sucking the liquid while separating solid contaminants contained in the liquid; A connection port fluidly connected to the suction pump; A suction port for sucking the liquid; A vertical flow path provided to extend in a substantially vertical direction when the suction nozzle is in an installation state for performing suction; and Contaminating sediment concavity provided below the vertical flow path in alignment with the longitudinal axis of the vertical flow path and opened upward to communicate with the vertical flow path; A lateral flow path extending laterally from the vertical flow path at a position above the contaminant precipitation recess, A suction nozzle configured to cause the liquid sucked from the suction port to be guided to the vertical channel through the side channel and to flow upward in the vertical channel to reach the connection port; provide.
  • the suction nozzle is provided with a contaminant precipitation concave portion opened upward below the vertical flow path, and the solid contaminant is gravity-induced when the fluid containing the solid contaminant flows upward in the vertical flow path. It is possible to separate the solid contaminants from the sucked liquid by sinking downward by means of and precipitating in the contaminant precipitation recesses. As a result, the content of solid contaminants in the liquid sucked through the suction nozzle can be reduced, so that it has been conventionally required to suck the liquid containing solid contaminants. It is possible to use a mechanical pump such as a diaphragm type that consumes less energy instead of an ejector pump that consumes a large amount of energy.
  • the solid contaminant separation structure by the suction nozzle can reduce the increase in fluid resistance compared to the case of using a filter that performs the same level of separation function, so that suction can be performed efficiently. It is also possible to use a pump with a small output.
  • the cross section of the vertical flow path can be larger than the cross section of the connection port.
  • Such a configuration slows down the flow rate of the liquid in the vertical flow path, so that it is possible to precipitate solid contaminants more efficiently.
  • the lateral cross section of the side flow path can be larger than the cross section of the connection port.
  • the nozzle body, the flow path member, and the filter can be detachably attached to each other.
  • annular space is formed between the inner peripheral surface of the nozzle body and the outer peripheral surface of the flow path member, and the filter is annularly arranged in the annular space. it can.
  • the filter has a lower surface facing the suction port and a side surface extending upward from a peripheral edge of the lower surface, and communicates with the suction port between the side surface and the inner peripheral surface of the nozzle body.
  • An annular gap can be provided.
  • the surface area of the filter that is in contact with the sucked liquid is increased, so that it is possible to reduce the fluid resistance when the liquid passes through the filter. Further, since the places where the liquid enters the filter are dispersed, the filter is less likely to be clogged with solid contaminants, and the filter can be used for a long period of time.
  • a plate-like member removably attached to the lower surface of the flow path member;
  • the flow path member is detachably screwed into the nozzle body,
  • the plate-like member can support the filter from below and hold the filter in the nozzle body.
  • Such a configuration facilitates the work of disassembling the nozzle body, the flow path member, and the filter.
  • the plate-like member has a large number of circular holes and is arranged so as to cover the suction port, and after the liquid sucked from the suction port passes through the circular hole, the filter Can be reached.
  • This plate-like member can prevent a relatively large solid contaminant from being sucked into the nozzle body.
  • a plurality of the side flow paths are provided at intervals in the circumferential direction of the vertical flow path, and each side flow path can extend radially with respect to the vertical flow path.
  • the present invention also provides Any of the above suction nozzles; A suction pump fluidly connected to the connection port of the suction nozzle; A liquid recovery apparatus is provided.
  • FIG. 3 is a bottom view of the suction nozzle of FIG. 2. It is a block diagram of the suction device in the liquid recovery apparatus of FIG. The electrical wiring is omitted.
  • the liquid recovery apparatus 1 includes a suction nozzle 10 placed in a container C in which liquid F to be collected is stored, and a suction nozzle 10 and a fluid by a suction tube 2. It consists of a connected suction device 50. Further, a discharge tube 4 is connected to the suction device 50, and the discharge tube 4 is disposed so as to extend into the recovery tank T into which the recovered liquid is placed.
  • the suction nozzle 10 is installed so as to be at least partially immersed in the liquid F in the container C, and the suction nozzle 10 is inserted through the suction nozzle 10.
  • the liquid F is sucked by the suction device 50, and the sucked liquid is further discharged into the recovery tank T through the discharge tube 4.
  • the suction nozzle 10 since the suction nozzle 10 has a function of separating and removing solid contaminants such as metal powder contained in the used cutting oil, the content of solid contaminants in the liquid passes through the suction nozzle 10. This will greatly decrease. Therefore, the liquid sucked into the suction device 50 hardly contains solid contaminants.
  • the liquid recovered in the recovery tank T has already been reduced in the content of solid contaminants, but is usually reused by further removing impurities as necessary.
  • the suction nozzle 10 includes a hollow nozzle body 12, a flow path member 14 and a filtration filter 16 disposed in the nozzle body 12.
  • the nozzle body 12 includes a connection port 17 that is fluidly connected to the suction device 50, a support lower surface 18 that contacts the bottom surface Ca of the container C, and a suction port 20 that opens to the support lower surface 18.
  • An internal thread portion 22 is formed in the nozzle body 12, and the flow path member 14 is detachably attached to the nozzle body 12 by screwing the external thread portion 24 into the internal thread portion 22 of the nozzle body 12.
  • the nozzle body 12 and the flow path member 14 are hermetically engaged by a seal member 25 so that liquid does not leak through the gap between the male screw portion 22 and the female screw portion 24.
  • the flow path member 14 is formed to extend in a direction perpendicular to the support lower surface 18, that is, in a vertical direction when the suction nozzle 10 is placed in the container C and is in an installation state for performing suction.
  • the contaminant precipitation recess 28 is provided below the vertical channel 26 so as to align with the longitudinal axis L of the vertical channel 26 and is formed to open upward toward the vertical channel 26.
  • the contaminant precipitation concave portion 28 is a circular concave portion having the same diameter as the vertical flow path 26.
  • Four side flow paths 30 are provided at the same height and spaced from each other in the circumferential direction, and each side flow path 30 is formed radially with respect to the vertical flow path 26.
  • An annular space is formed between the inner peripheral surface 32 of the nozzle body 12 and the outer peripheral surface 34 of the flow path member 14, and the filtration filter 16 having an annular shape is disposed in the annular space.
  • the filtration filter 16 has an outer peripheral surface 36 that extends upward from a lower surface 35 facing the suction port 20 of the nozzle body 12, and is between the outer peripheral surface 36 of the filtration filter 16 and the inner peripheral surface 32 of the nozzle body 12. Is in a state where an annular gap 38 communicating with the suction port 20 is formed.
  • the suction nozzle 10 further includes a punching metal 40 and a metal mesh 42 disposed so as to cover the suction port 20.
  • the punching metal 40 and the metal mesh 42 are detachably attached to the flow path member 14 with screws 44.
  • the punching metal 40 is a metal disk-like member having a large number of circular holes 46, and the metal mesh 42 is woven into a sheet shape having a diameter substantially the same as that of the punching metal 40. It is a member.
  • the punching metal 40 holds the filtration filter 16 and the metal mesh 42 in the nozzle body 12 and also functions as a first-stage filter for solid contaminants.
  • the metal mesh 42 held on the punching metal 40 functions as a second-stage filter for solid contaminants.
  • the suction device 50 includes a suction pump 52, a timer 54, a power connector 56, a power switch 58, and a waterproof case 60 for housing them.
  • electrical wiring between the devices is omitted, but each device is appropriately electrically connected by wiring in the waterproof case 60.
  • a suction side plug 62 fluidly connected to the connection port 17 of the suction nozzle 10 by the suction tube 2 and a discharge side plug 64 to which the discharge tube 4 is connected are attached to the waterproof case 60.
  • the suction pump 52 is connected to the suction side plug 62 and the discharge side plug 64 by a tube 66 in the waterproof case 60.
  • the timer 54 can set a drive start time and a drive stop time of the suction pump 52, so that the suction pump 52 is driven for a predetermined time after the power is turned on to collect the liquid. Can be.
  • a diaphragm pump is used as the suction pump 52.
  • the suction nozzle 10 passes through the suction nozzle 10.
  • Liquid F begins to be aspirated.
  • the liquid F is sucked into the nozzle body 12 through the groove 48 provided on the support lower surface 18 of the nozzle body 12, reaches the suction port 20, and further passes through the punching metal 40 and the metal mesh 42.
  • solid contaminants such as metal pieces having a size of several millimeters or more are removed by the punching metal 40, and solid contaminants having a size of several hundred micrometers or more are removed by the metal mesh 42.
  • the sucked liquid F then passes through the filtration filter 16.
  • the liquid F passes not only from the lower surface 35 of the filtration filter 16 but also from the outer peripheral surface 36 through the annular gap 38 formed between the inner peripheral surface 32 of the nozzle body 12 and the flow path member 14.
  • the gap 68 formed between the outer peripheral surface 34 and the inner peripheral surface 70 also enters the filtration filter 16 through the gap 68.
  • two circumferential grooves 72 extending in the circumferential direction are formed on the outer peripheral surface 36 of the filtration filter 16 to further increase the surface area.
  • the filtration filter 16 further removes solid contaminants having a size of several tens of micrometers or more.
  • the liquid that has passed through the punching metal 40, the metal mesh 42, and the filtration filter 16 flows from each of the four side flow paths 30 of the flow path member 14 toward the vertical flow path 26.
  • the liquid flowing into the vertical flow path 26 changes the flow direction upward.
  • the lateral cross section of the side flow path 30 and the vertical flow path 26 is made larger than the cross section of the connection port 17, and the flow velocity of the liquid in the side flow path 30 and the vertical flow path 26 becomes relatively slow. .
  • the solid contaminant contained in the liquid sinks due to gravity and settles in the contaminant precipitation concave portion 28 located below the vertical flow path 26.
  • the mechanical pump having a structure in which the movable part touches the liquid as the suction pump 52 in the suction device 50. Can be used. Therefore, in this embodiment, a diaphragm type is adopted as the suction pump 52.
  • the suction device can be made very small compared to the case of using an ejector-type pump that has been used in the past, and the energy consumption is the same as the conventional number. It is also possible to reduce the size from a fraction to a few tenths.
  • the liquid recovery apparatus 1 recovers not only cutting oil containing metal powder, but also other liquids containing solid contaminants such as cleaning agents used for cleaning parts and lubricating oils used in mechanical devices. Of course, it can also be used as a device.
  • Liquid recovery device 1 suction tube 2; discharge tube 4; suction nozzle 10; nozzle body 12; flow passage member 14; filtration filter 16; connection port 17; 24; seal member 25; vertical flow path 26; contaminant precipitation recess 28; side flow path 30; inner peripheral surface 32; outer peripheral surface 34; lower surface 35; outer peripheral surface 36; Screw 44; circular hole 46; groove 48; suction device 50; suction pump 52; timer 54; power connector 56; power switch 58; waterproof case 60; suction plug 62; discharge plug 64; Inner circumferential surface 70; circumferential groove 72; Liquid F; container C; bottom surface Ca; collection tank T; longitudinal axis L;

Abstract

【課題】流体抵抗をそれほど大きくすることなく液体中に含まれる固体混入物の除去性能を向上させることができる吸引ノズルを提供する。 【解決手段】吸引ポンプに接続されて、液体中に含まれる固体混入物を分離しながら該液体を吸引するための吸引ノズル10である。当該吸引ノズル10は、鉛直流路26と、鉛直流路26の下方において上方に開口した混入物沈殿凹部28と、混入物沈殿凹部28よりも上方の位置において鉛直流路26から側方に延びる側方流路30とを有する。下面の吸引口20から吸引された液体は、側方流路30を通って鉛直流路26に導かれ、鉛直流路26内を上方に流れて接続口17にまで至る。流体が鉛直流路26を流れる際に、液体中に含まれる固体混入物が重力により沈み混入物沈殿凹部28に沈殿する。これによって液体中から固体混入物が分離除去される。

Description

吸引ノズル及び液体回収装置
 本発明は、液体中に含まれる固体混入物を分離しながら該液体を吸引するための吸引ノズル、及び該吸引ノズルを備えた液体回収装置に関する。
 使用済みの切削油や潤滑油などの固体混入物が含まれうる液体を回収する液体回収装置においては、通常、容器内に溜められた使用済みの液体内にストレーナとも呼ばれる吸引ノズルを沈め、この吸引ノズルを介して吸引ポンプにより液体を吸引して所定の別の容器内に搬送して回収するようにする(特許文献1)。回収された液体は、必要に応じて固体混入物の除去を行うなどしてから、再利用されることが多い。
 このような液体回収装置における吸引ノズルは、ポンプに接続される接続口と、容器内に配置されたときに下面となる側に大きく開口した吸引口とを有する。例えば引用文献2には、車両の潤滑油を回収して循環させるための装置に使用される吸引ノズル(ストレーナ)が開示されており、この吸引ノズルには吸引口に網状の金属部材が簡易的なフィルタとして配置されていて比較的に大きな固体混入物を除去するようにしている。
 このような吸引ノズルを備えた液体回収装置は、工場の切削加工現場における使用済みの切削油の回収にもよく利用されている。
特開平8-196826号公報 特開平11-128621号公報
 上述のような使用済みの切削油や潤滑油などの液体には金属粉などの固体混入物が含まれており、吸引ノズルに配置された網状の金属部材により大きな混入物は分離除去されるとしても、細かな固体混入物は含まれたままの状態で吸引ポンプによって吸引されることになる。そのため、吸引ポンプとしてダイアフラム式やピストン式などの可動部を有する機械式のポンプを利用すると、吸引した液体中に含まれる固体混入物によってポンプの可動部が傷つけられたり可動部の隙間に入り込んだりするなどして、ポンプの性能が低下し、場合によっては故障するおそれもある。
 特に工場で使用された切削液には多量の金属粉が含まれているため、このような液体を吸引するための吸引ポンプには上述のような機械式のポンプを使用することが困難であるため、通常はエジェクター効果を利用した可動部を持たないポンプが利用されている。しかしながら、エジェクター式のポンプは大きな騒音を発する上に、多量の圧縮空気を消費し、エネルギー効率が悪いという欠点があった。
 このような回収される液体中の固体混入物の問題を解消するために、吸引ノズルにより小さい混入物を除去できる微細なフィルタを配置することも考えられるが、あまりに細かなフィルタを配置すると、今度は吸引時の流体抵抗が大きくなり、結局出力の大きなポンプを使用することになりかねない。
 そこで本発明は、上記従来技術の問題に鑑み、流体抵抗をそれほど大きくすることなく液体中に含まれる固体混入物の除去性能を向上させることができる吸引ノズル、及びそのような吸引ノズルを備える液体回収装置を提供することを目的とする。
 すなわち本発明は、
 吸引ポンプに接続されて、液体中に含まれる固体混入物を分離しながら該液体を吸引するための吸引ノズルであって、
 該吸引ポンプに流体接続される接続口と、
 液体を吸引するための吸引口と、
 当該吸引ノズルが吸引を行うための設置状態にあるときに略鉛直方向に延在するように設けられた鉛直流路と、
 該鉛直流路の長手軸線に整合して該鉛直流路の下方に設けられ、該鉛直流路と連通するように上方に開口した混入物沈殿凹部と、
 該混入物沈殿凹部よりも上方の位置において該鉛直流路から側方に延びる側方流路と、を備え、
 該吸引口から吸引された液体が、該側方流路を通って該鉛直流路に導かれ、該鉛直流路内を上方に流れて該接続口にまで至るようにされた、吸引ノズルを提供する。
 当該吸引ノズルにおいては、鉛直流路の下方において上方に開口した混入物沈殿凹部が設けられており、固体混入物を含む流体が該鉛直流路を上方に向かって流れる際に固体混入物を重力によって下方に沈めて混入物沈殿凹部に沈殿させるようにすることにより、吸引された液体から固体混入物を分離することが可能となる。これにより、当該吸引ノズルを介して吸引された液体中の固体混入物の含有量を低減させることができるようになるため、固体混入物を含有する液体を吸引するために、従来必要とされていた消費エネルギーが大きいエジェクター式のポンプではなく、消費エネルギーが小さいダイアフラム式などの機械式ポンプを使用することが可能となる。また、当該吸引ノズルによる固体混入物の分離構造は、同程度の分離機能を果たすフィルタを使用する場合に比べて、流体抵抗の増加を小さくすることができるため、効率よく吸引を行うことができ出力が小さなポンプを使用することも可能となる。
 好ましくは、該鉛直流路の横断面が該接続口の横断面よりも大きいようにすることができる。
 このような構成により、鉛直流路内での液体の流速が遅くなるため、より効率的に固体混入物を沈殿させることが可能となる。
 好ましくは、該側方流路の横断面が該接続口の横断面よりも大きいようにすることができる。
 このような構成により、鉛直流路に流入する液体の流速が遅くなるため、鉛直流路内での乱流の発生を抑制することが可能となる。
 好ましくは、
 該吸引口及び該接続口が形成された中空状のノズル本体と、
 該鉛直流路及び該側方流路を有し、該鉛直流路が該接続口に流体接続された状態で該ノズル本体内に配置される流路部材と、
 該ノズル本体内において、該吸引口と該流路部材の該側方流路との間に配置されたフィルタと、を備え、
 該ノズル本体と該流路部材と該フィルタとが、互いに取り外し可能に取り付けられているようにすることができる。
 側方流路の上流側にフィルタを設けることで、該フィルタによって比較的に大きな固体混入物を予め分離除去しておき、鉛直流路においては比較的に小さい固体混入物だけを分離するようになるので、混入物沈殿凹部が固定混入物によっていっぱいになるまでの期間を長くすることができ、メンテナンスの間隔を長くすることが可能となるとともに、複数の手段により固体混入物を分離除去するようにすることでより高い分離除去性能を有するようにすることが可能となる。また、ノズル本体と流路部材とフィルタとが取り外し可能となっていることにより、各部材の清掃や交換を容易に行うことが可能となる。
 好ましくは、該ノズル本体の内周面と該流路部材の外周面との間に環状の空間が形成され、該フィルタが環状とされて該環状の空間内に配置されるようにすることができる。
 さらに好ましくは、該フィルタが、該吸引口に面する下面と、該下面の周縁から上方に延びる側面とを有し、該側面と該ノズル本体の内周面との間に該吸引口に連通した環状隙間を有するようにすることができる。
 このような構成により、吸引された液体が触れるフィルタの表面積が大きくなるため、液体がフィルタを通過する際の流体抵抗を小さくすることが可能となる。また、液体がフィルタ内に進入する場所が分散されることにより、固体混入物によるフィルタの目詰まりが生じにくくなり、フィルタを長期間使用することが可能となる。
 好ましくは、
 該流路部材の下面に取り外し可能に取付けられた板状部材をさらに備え、
 該流路部材は該ノズル本体に取り外し可能に螺合され、
 該板状部材は該フィルタを下方から支持して該フィルタを該ノズル本体内に保持するようにすることができる。
 このような構成により、ノズル本体と流路部材とフィルタとを分解する作業が容易になる。
 具体的には、該板状部材は、多数の円孔を有し、該吸引口を覆うように配置されており、該吸引口から吸引された液体が該円孔を通過してから該フィルタに至るようにすることができる。
 この板状部材によって比較的大きな固体混入物がノズル本体内に吸引されることを防止することが可能となる。
 好ましくは、該側方流路が該鉛直流路の周方向で相互に間隔をあけて複数設けられ、各側方流路が該鉛直流路に対して放射状に延びるようにすることができる。
 また本発明は、
 上記のいずれかの吸引ノズルと、
 該吸引ノズルの該接続口と流体接続される吸引ポンプと、
 を備える液体回収装置を提供する。
 以下、本発明に係る液体回収装置の実施形態を添付図面に基づき説明する。
本発明の実施形態に係る液体回収装置の使用状態を示す模式図である。 本発明の実施形態に係る吸引ノズルの側面断面図である。 図2の吸引ノズルの底面図である。 図1の液体回収装置における吸引装置の構成図である。なお、電気配線は省略されている。
 本発明の一実施形態に係る液体回収装置1は、図1に示すように、回収する液体Fが溜められた容器C内に置かれる吸引ノズル10と、吸引用チューブ2によって吸引ノズル10と流体接続された吸引装置50とからなる。吸引装置50にはさらに吐出用チューブ4が接続されており、この吐出用チューブ4は回収後の液体を入れる回収タンクT内に延びるように配置されている。容器C内に溜められた使用済みの切削油などの液体Fを回収する際には、吸引ノズル10を容器C内において少なくとも部分的に液体F内に浸かるように設置し、吸引ノズル10を介して吸引装置50により液体Fを吸引し、吸引した液体をさらに吐出用チューブ4を介して回収タンクT内に吐出する。後述するように、当該吸引ノズル10は使用済みの切削油に含まれる金属粉などの固体混入物を分離除去する機能を有するため、液体中の固体混入物の含有量は吸引ノズル10を通過することにより大幅に減少する。したがって、吸引装置50内に吸引される液体中にはほとんど固体混入物が含まれなくなる。回収タンクT内に回収された液体は、既に固体混入物の含有量が少なくなっているが必要に応じてさらに不純物の除去を行うなどして、通常は再利用される。
 吸引ノズル10は、図2に示すように、中空状のノズル本体12と、ノズル本体12内に配置された流路部材14及びろ過フィルタ16とを有する。ノズル本体12は、吸引装置50に流体接続される接続口17と、容器Cの底面Caに接触する支持下面18と、この支持下面18に開口した吸引口20とを有する。ノズル本体12には雌ねじ部22が形成されていて、流路部材14は雄ねじ部24をノズル本体12の雌ねじ部22に螺合することによりノズル本体12に取り外し可能に取り付けられる。ノズル本体12と流路部材14とはシール部材25により密封係合し、雄ねじ部22と雌ねじ部24との間の隙間を通って液体が漏れないようにしている。流路部材14は、支持下面18に対して垂直方向、すなわち当該吸引ノズル10が容器C内に置かれて吸引を行うための設置状態にあるときの鉛直方向に延在するように形成された鉛直流路26と、鉛直流路26の下方に設けられた混入物沈殿凹部28と、混入物沈殿凹部28よりも上方の位置において鉛直流路26から側方に延びる側方流路30とを有する。混入物沈殿凹部28は、鉛直流路26の長手軸線Lに整合して鉛直流路26の下方に設けられ、鉛直流路26に向かって上方に開口するように形成されている。混入物沈殿凹部28は、当該実施形態においては、鉛直流路26と同一の直径を有する円形の凹部となっている。側方流路30は、同一高さにおいて周方向で相互に間隔をあけて4つ設けられており、各側方流路30は鉛直流路26に対して放射状に形成されている。ノズル本体12の内周面32と流路部材14の外周面34との間には環状の空間が形成され、環状の形状を有するろ過フィルタ16はこの環状の空間内に配置されている。ろ過フィルタ16は、ノズル本体12の吸引口20に面する下面35から上方に延びる外周面36を有しており、ろ過フィルタ16の外周面36とノズル本体12の内周面32との間には吸引口20に連通した環状隙間38が形成された状態となる。
 吸引ノズル10は、さらに、吸引口20を覆うように配置されたパンチングメタル40と金属メッシュ42とを有する。これらパンチングメタル40と金属メッシュ42とは、ネジ44によって流路部材14に取り外し可能に取り付けられている。パンチングメタル40は、図3に示すように、多数の円孔46が開けられた金属製の円板状部材であり、金属メッシュ42はパンチングメタル40と略同径のシート状に金属が編み込まれた部材である。パンチングメタル40は、ろ過フィルタ16及び金属メッシュ42をノズル本体12内に保持すると共に、固体混入物に対する一段目のフィルタとしての機能を果たす。またパンチングメタル40の上に保持された金属メッシュ42は固体混入物に対する二段目のフィルタとしての機能を果たす。
 ノズル本体12の支持下面18には、4つの溝48が形成されており、当該吸引ノズル10が容器C内に設置されたときにこれら溝48によって容器Cの底面Caとの間に隙間が形成されるようになっている。
 吸引装置50は、図4に示すように、吸引ポンプ52と、タイマー54と、電源コネクタ56と、電源スイッチ58と、これらを収納する防水ケース60と、を有する。なお図4においては、各機器間の電気配線は省略されているが、各機器は防水ケース60内において配線により適宜電気的に接続されている。防水ケース60には、さらに、吸引用チューブ2によって吸引ノズル10の接続口17と流体接続される吸引側プラグ62と、吐出用チューブ4が接続される吐出側プラグ64とが取り付けられている。吸引ポンプ52は、これら吸引側プラグ62と吐出側プラグ64とに防水ケース60内においてチューブ66によって接続されている。タイマー54は、吸引ポンプ52の駆動開始時間と駆動停止時間を設定できるようになっており、これにより電源を入れてから所定の時間の間だけ吸引ポンプ52を駆動させて液体の回収を行うようにすることができる。なお、本実施形態においては、吸引ポンプ52としてダイアフラム式のポンプを使用している。
 図1に示すように吸引ノズル10を液体Fが溜まった容器C内に設置した状態で、吸引装置50の電源をONにして吸引ポンプ52の駆動が開始されると、吸引ノズル10を介して液体Fが吸引され始める。液体Fはノズル本体12の支持下面18に設けられた溝48を通ってノズル本体12内に吸引されて吸引口20に至り、さらにパンチングメタル40及び金属メッシュ42を通過していく。この際にパンチングメタル40により数ミリメートル以上の大きさの金属片など固体混入物が除去され、また金属メッシュ42により数百マイクロメートル以上の大きさの固体混入物が除去される。吸引された液体Fは、次にろ過フィルタ16を透過していく。この際に液体Fはろ過フィルタ16の下面35からだけではなく、ノズル本体12の内周面32との間に形成されている環状隙間38を通って外周面36から、及び流路部材14の外周面34との間に形成された隙間68も通って内周面70からも、ろ過フィルタ16内に進入していく。このようにろ過フィルタ16内に様々な部分から液体が進入するようにすることにより、ろ過フィルタ16を透過する際の流体抵抗を小さくすると共に局所的なろ過フィルタ16の目詰まりが生じにくくなるようにしている。また、ろ過フィルタ16の外周面36には周方向に延在する2つの円周溝72が形成されていて、表面積をさらに増加させるようにしている。このろ過フィルタ16によって、数十マイクロメートル以上の大きさの固体混入物がさらに除去される。
 パンチングメタル40、金属メッシュ42、及びろ過フィルタ16の各フィルタを透過した液体は、流路部材14の4つの側方流路30のそれぞれから鉛直流路26に向かって流れる。鉛直流路26内に流入した液体はここで流れの向きを上方に変える。側方流路30及び鉛直流路26の横断面は接続口17の横断面に比べて大きくされており、側方流路30及び鉛直流路26内での液体の流速は比較的に遅くなる。液体が鉛直流路26を流れる間に、液体中に含まれる固体混入物は重力により沈んでいき鉛直流路26の下方に位置する混入物沈殿凹部28に沈殿する。
 このように、当該吸引ノズル10においては、パンチングメタル40、金属メッシュ42、及びろ過フィルタ16の各フィルタを通過させて比較的に大きな固体混入物を分離除去し、さらに鉛直流路26において液体に含まれる比較的に細かな固体混入物を沈殿させて分離除去するようにしているので、鉛直流路26を通過して接続口17にまで到達して当該吸引ノズル10を通過した液体中の固体混入物の含有量を極めて少なくすることが可能となる。また、ノズル本体12と流路部材14と各フィルタとが容易に分解可能な構成となっているため、流路部材14の混入物沈殿凹部28に溜まった固体混入物の除去やフィルタの洗浄及び交換を容易に行うことが可能となっている。なお、本実施形態における吸引ノズル10においては、パンチングメタル40、金属メッシュ42、及びろ過フィルタ16を使用しているが、これらのフィルタは必ずしも必要ではない。
 当該吸引ノズル10を使用することにより、上述のように、液体から固体混入物を除去することができるため、吸引装置50における吸引ポンプ52として、可動部が液体に触れる構造を有する機械式のものを使用することが可能となる。そのため、当該実施形態においては、吸引ポンプ52としてダイアフラム式のものを採用している。このような機械式の吸引ポンプを使用することにより、従来使用されていたエジェクター式のポンプを使用する場合に比べて、吸引装置を非常に小型にすることができるとともに、消費エネルギーも従来の数分の一から数十分の一にまで小さくすることも可能となる。
 当該液体回収装置1は、金属粉を含む切削油だけではなく、部品の洗浄に使用した洗浄剤や、機械装置において使用された潤滑油など、固体混入物が含まれる他の液体を回収するための装置として使用することももちろん可能である。
液体回収装置1;吸引用チューブ2;吐出用チューブ4;吸引ノズル10;ノズル本体12;流路部材14;ろ過フィルタ16;接続口17;支持下面18;吸引口20;雌ねじ部22;雄ねじ部24;シール部材25;鉛直流路26;混入物沈殿凹部28;側方流路30;内周面32;外周面34;下面35;外周面36;環状隙間38;パンチングメタル40;金属メッシュ42;ネジ44;円孔46;溝48;吸引装置50;吸引ポンプ52;タイマー54;電源コネクタ56;電源スイッチ58;防水ケース60;吸引側プラグ62;吐出側プラグ64;チューブ66;隙間68;内周面70;円周溝72;
液体F;容器C;底面Ca;回収タンクT;長手軸線L;

Claims (10)

  1.  吸引ポンプに接続されて、液体中に含まれる固体混入物を分離しながら該液体を吸引するための吸引ノズルであって、
     該吸引ポンプに流体接続される接続口と、
     液体を吸引するための吸引口と、
     当該吸引ノズルが吸引を行うための設置状態にあるときに略鉛直方向に延在するように設けられた鉛直流路と、
     該鉛直流路の長手軸線に整合して該鉛直流路の下方に設けられ、該鉛直流路と連通するように上方に開口した混入物沈殿凹部と、
     該混入物沈殿凹部よりも上方の位置において該鉛直流路から側方に延びる側方流路と、を備え、
     該吸引口から吸引された液体が、該側方流路を通って該鉛直流路に導かれ、該鉛直流路内を上方に流れて該接続口にまで至るようにされた、吸引ノズル。
  2.  該鉛直流路の横断面が該接続口の横断面よりも大きい、請求項1に記載の吸引ノズル。
  3.  該側方流路の横断面が該接続口の横断面よりも大きい、請求項1又は2に記載の吸引ノズル。
  4.  該吸引口及び該接続口が形成された中空状のノズル本体と、
     該鉛直流路及び該側方流路を有し、該鉛直流路が該接続口に流体接続された状態で該ノズル本体内に配置される流路部材と、
     該ノズル本体内において、該吸引口と該流路部材の該側方流路との間に配置されたフィルタと、を備え、
     該ノズル本体と該流路部材と該フィルタとが、互いに取り外し可能に取り付けられている、請求項1乃至3のいずれか一項に記載の吸引ノズル。
  5.  該ノズル本体の内周面と該流路部材の外周面との間に環状の空間が形成され、該フィルタが環状とされて該環状の空間内に配置された、請求項4に記載の吸引ノズル。
  6.  該フィルタが、該吸引口に面する下面と、該下面の周縁から上方に延びる側面とを有し、該側面と該ノズル本体の内周面との間に該吸引口に連通した環状隙間を有する、請求項5に記載の吸引ノズル。
  7.  該流路部材の下面に取り外し可能に取付けられた板状部材をさらに備え、
     該流路部材は該ノズル本体に取り外し可能に螺合され、
     該板状部材は該フィルタを下方から支持して該フィルタを該ノズル本体内に保持するようにされた、請求項5又は6に記載の吸引ノズル。
  8.  該板状部材は、多数の円孔を有し、該吸引口を覆うように配置されており、該吸引口から吸引された液体が該円孔を通過してから該フィルタに至るようにされた、請求項7に記載の吸引ノズル。
  9.  該側方流路が該鉛直流路の周方向で相互に間隔をあけて複数設けられ、各側方流路が該鉛直流路に対して放射状に延びるようにされた、請求項1乃至8のいずれか一項に記載の吸引ノズル。
  10.  請求項1乃至9のいずれか一項に記載の吸引ノズルと、
     該吸引ノズルの該接続口と流体接続される吸引ポンプと、
     を備える液体回収装置。
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