WO2019026665A1 - 流体混合装置 - Google Patents

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WO2019026665A1
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valve body
valve
venturi tube
flow rate
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PCT/JP2018/027461
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実 菱川
善昌 村井
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タイム技研株式会社
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    • B01F2101/501Mixing combustion ingredients, e.g. gases, for burners or combustion chambers

Definitions

  • the present invention relates to fluid mixing devices.
  • Patent Document 1 discloses a conventional fluid mixing apparatus incorporated in a combustion apparatus having a blower for supplying combustion air to a burner.
  • the fluid mixing device is connected downstream or upstream of the blower.
  • the fluid mixing device comprises a venturi tube and two valve bodies.
  • the Venturi tube has a constricted portion in which the flow passage area is narrowed.
  • the Venturi tube increases the flow velocity of the combustion air passing through the constriction to create a low pressure region.
  • the venturi tube is divided into two in the flow passage of the throttling portion by a partition member extending in the flow passage direction. Further, in the venturi tube, a fuel gas inlet is formed in each low pressure region of the flow passage of the throttle portion divided into two by the partition member. Therefore, when the fluid mixing device drives the blower, the fuel gas is drawn from the inflow port when the combustion air passes through the venturi tube, and the mixed gas in which the combustion air and the fuel gas are mixed is a burner Can be supplied.
  • the two valve bodies are pivotally supported at the upstream end and the downstream end of the partition member. These two valve bodies open and close one of the flow paths of the two divided throttle portions at a position separated in the flow path direction. Also, each valve body is opened by the pressure of air passing through the venturi tube. The pressure of air passing through the venturi tube becomes higher as the flow rate of air passing through the venturi tube (the amount of fluid flowing per unit time: the same applies hereinafter) increases. That is, the pressure of the air passing through the venturi tube increases as the rotational speed of the blower increases.
  • the first valve body pivotally supported at the upstream end of the partition member closes one inlet formed in the throttle at the tip end side when the valve is closed and opens it when the valve is opened.
  • the second valve body pivotally supported at the downstream end of the partition member is configured to open at a pressure higher than the pressure of air necessary for the first valve body to open. .
  • the combustion apparatus incorporating this fluid mixing apparatus rotates the blower at a low set rotational speed when performing combustion with a low combustion amount.
  • the fluid mixing device is in a state in which the first valve body and the second valve body are closed, and supplies the mixed gas of a small flow rate to the burner.
  • this combustion device rotates the blower at a high set rotational speed.
  • the first valve body and the second valve body are in the open state, and the mixed gas of a large flow rate is supplied to the burner.
  • the air passing through the venturi tube has a pressure sufficient to open the second valve body, so the first valve body is completely
  • the open state is stably maintained, and a mixture gas of an air-fuel ratio suitable for combustion can be stably supplied to the burner.
  • the present invention has been made in view of the above-mentioned conventional circumstances, and can provide a fluid mixing device capable of stably supplying a mixed fluid having a desired mixing ratio and achieving miniaturization. As an issue to be solved.
  • the fluid mixing device has a throttle portion having a narrow flow passage area, and a plurality of second fluid flows into a low pressure region generated by an increase in flow velocity when the first fluid passes through the throttle portion.
  • Venturi tube that formed the inlet
  • the valve is disposed within the venturi tube and is opened by the pressure of the first fluid passing through the venturi tube to change the flow passage area of the venturi tube, and at the time of closing a part of the plurality of inlets.
  • a valve body that closes and opens when it opens An urging portion that applies an urging force in the valve closing direction of the valve body; It is characterized by having.
  • This fluid mixing device has one valve body for changing the flow passage area of the venturi tube, and the valve body is acted upon by the biasing force of the biasing portion in the valve closing direction. Therefore, in the fluid mixing device, the valve body is opened when the pressure of the first fluid passing through the venturi tube overcomes the biasing force of the biasing portion. Therefore, the fluid mixing device includes the biasing portion that generates an appropriate biasing force, so that the pressure of the first fluid passing through the venturi tube is small, and the valve body is in the unstable state of the valve opening state. Can be stabilized by the pressure of the first fluid passing through the venturi pipe in a situation where the valve body is opened.
  • the suction from the inlet of the second fluid is stabilized and the mixed fluid of the desired mixing ratio is stably supplied since the valve body is stably opened and the valve opening state is maintained.
  • the pressure of the first fluid passing through the Venturi tube becomes higher as the flow rate of the first fluid passing through the Venturi tube increases. Further, since the fluid mixing device has one valve body, the length in the flow direction can be shortened.
  • the fluid mixing device of the present invention can stably supply a mixed fluid of a desired mixing ratio, and can be miniaturized.
  • this fluid mixing apparatus can vary the pressure of the first fluid passing through the venturi tube when the valve body is opened by varying the biasing force of the biasing portion. That is, the fluid mixing device can change the pressure at which the valve body opens by making the biasing force of the biasing unit different.
  • FIG. 1 is a cross-sectional perspective view showing a fluid mixing device of Example 1;
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a closed state of the fluid mixing system of the first embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing an open state of the fluid mixing system of the first embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic view of a fluid mixing device of Example 1 incorporated in a combustion device. It is a graph which shows the relationship between the rotation speed of the fan at the time of integrating the fluid mixing apparatus of Example 1 in a combustion apparatus, and the flow volume of the mixed gas which flows through a venturi tube.
  • FIG. 1 is a cross-sectional perspective view showing a fluid mixing device of Example 1
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a closed state of the fluid mixing system of the first embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing an open state of the fluid mixing system of the first embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic view of a fluid mixing device of Example 1
  • FIG. 7 is a perspective view showing a fluid mixing device of Example 2; It is a graph which shows the relationship between the rotation speed of the fan at the time of integrating the fluid mixing apparatus of Example 2 in a combustion apparatus, and the flow volume of the mixed gas which flows through a venturi tube. It is a fluid mixing device of Example 3, and (A) is a schematic diagram showing the relation between a valve body and an inner cylinder, and (B) is a sectional view showing a valve closing state.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view showing an open state of the fluid mixing system of the third embodiment.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view showing a fluid mixing device using an electromagnet according to another embodiment.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing a fluid mixing device using a torsion spring, which is another embodiment. It is another embodiment which is a schematic cross-sectional view showing a fluid mixing device provided with a valve body which closes approximately a half of the flow path, and a valve body which closes substantially the whole flow path downstream thereof. It is another Example, Comprising: The valve body shows the fluid mixing apparatus formed by dividing into two pieces, (A) is the schematic of the valve body seen from the downstream side of the flow path, (B) is a It is a schematic sectional view.
  • FIG. 10 is a cross-sectional perspective view showing a fluid mixing system of a fourth embodiment.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view showing a closed state of the fluid mixing system of the fourth embodiment.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view showing an open state of the fluid mixing system of the fourth embodiment.
  • FIG. 16 is an enlarged sectional view of an essential part for explaining a biasing unit of the fluid mixing system of the fourth embodiment.
  • FIG. 21 is a view for explaining the projection of the fluid mixing system of the fourth embodiment, and is a main part enlarged cross-sectional view showing a valve closed state.
  • FIG. 18 is a view for explaining the projection of the fluid mixing system of the fourth embodiment, and is a main part enlarged cross-sectional view showing an open state; It is a graph which shows the relationship between the rotation speed of the fan at the time of integrating the fluid mixing apparatus of Example 4 in a combustion apparatus, and the flow volume of the mixed gas which flows through a venturi tube.
  • FIG. 21 is a diagram (part 1) for describing an elastic force adjustment unit of the fluid mixing system of the fifth embodiment.
  • FIG. 21 is a second diagram illustrating an elastic force adjustment unit of the fluid mixing system of the fifth embodiment;
  • the biasing portion may have an elastic body that exerts an elastic force in the valve closing direction.
  • the valve body can be opened at an opening degree corresponding to the flow rate of the first fluid passing through the throttling portion, and accordingly, according to the flow rate of the first fluid It is possible to flow the second fluid at a low flow rate.
  • the biasing unit may have a magnet that exerts a magnetic force in the valve closing direction.
  • the pressure of the first fluid passing through the throttling portion is small, and in a situation where the valve opening state of the valve is unstable, the valve does not open. In the open state, the open state can be stabilized by the pressure of the first fluid passing through the throttle.
  • the valve body may have a protrusion inserted into the inlet. In this case, it is possible to suppress a rapid change in the flow rate of the second fluid flowing in from the inlet at the time of switching between valve opening and valve closing.
  • the venturi tube may be in communication with the inlet and a flow passage may be formed through which the second fluid flows.
  • the fluid mixing device may include a flow rate adjustment unit provided in the venturi tube and adjusting the flow rate of the second fluid flowing through the flow passage.
  • the flow rate adjustment unit may have an operation unit that adjusts the flow rate of the second fluid from the outside of the venturi tube. In this case, the flow rate of the second fluid can be easily adjusted.
  • the venturi tube may have an inner cylinder forming the narrowed portion, and an outer cylinder into which the inner cylinder is inserted.
  • the flow passage may be formed between the outer circumferential surface of the inner cylinder and the inner circumferential surface of the outer cylinder by inserting the inner cylinder into the outer cylinder. In this case, the flow passage can be easily formed in the venturi tube.
  • the plurality of inlets may be a first inlet opened and closed by the valve body, and a second inlet other than the first inlet.
  • the flow passage may have a first flow passage in communication with the first inlet and a second flow passage in communication with the second inlet.
  • the flow rate adjusting unit is configured to adjust the flow rate of the second fluid flowing through the first flow passage, and the second flow rate adjusting the flow rate of the second fluid flowing through the second flow passage.
  • an adjustment unit In this case, it is possible to individually adjust the flow rate of the second fluid flowing in from each of the inlet opened and closed by the valve body and the other inlet. In addition, it is possible to obtain a mixed fluid having a desired mixing ratio regardless of whether the valve is opened or closed.
  • the inflow port opened and closed by the valve body is downstream of a portion with the smallest flow passage area of the narrowed portion, and further than a tip position of the valve body at the time of valve closing. It can be formed upstream.
  • the fluid mixing device can well suck the second fluid from the inlet.
  • the valve body is divided and formed, and the pressure of the first fluid passing through the venturi pipe when the divided valve bodies are opened differs and is divided.
  • the inlet may be closed when the valve is closed and opened when the valve is opened.
  • the fluid mixing device can finely control the flow rate of the mixed fluid.
  • the fluid mixing device may further include an adjustment unit that adjusts the pressure of the first fluid passing through the venturi tube when the valve body is opened to be different.
  • the fluid mixing device can easily change the valve opening pressure.
  • the fluid mixing system of the first embodiment includes a Venturi tube 1, a valve body 3, and a magnet 5 (exemplified as a biasing portion according to the present invention).
  • the Venturi tube 1 is composed of an outer cylinder 10 and an inner cylinder 30.
  • the outer cylinder 10 has an upstream pipe portion 11, an intermediate pipe portion 13 and a downstream pipe portion 15 in this order from the upstream side to the downstream side.
  • the upstream pipe portion 11, the intermediate pipe portion 13, and the downstream pipe portion 15 have a substantially cylindrical shape.
  • the inner diameter of the upstream pipe portion 11 is smaller than the inner diameter of the intermediate pipe portion 13.
  • the inner diameter of the intermediate pipe portion 13 is smaller than the inner diameter of the downstream pipe portion 15.
  • the wall thickness of the intermediate pipe portion 13 and the downstream pipe portion 15 is substantially equal, and the wall thickness of the upstream pipe portion 11 is thinner than the wall thicknesses of the intermediate pipe portion 13 and the downstream pipe portion 15.
  • the inner diameter of the end portion on the side of the intermediate pipe portion 13 is slightly smaller than the inner diameter on the upstream side.
  • the middle pipe portion 13 is provided with a supply pipe 17 for supplying the second fluid at one position on the side surface. Further, the inner diameter of the end portion on the upstream pipe portion 11 side of the intermediate pipe portion 13 is slightly smaller than the inner diameter on the downstream side thereof.
  • the downstream pipe portion 15 has an outwardly extending flange portion 19 at the downstream end.
  • the flange portion 19 is formed with a plurality of through holes 19A penetrating in the thickness direction. A connecting bolt (not shown) is inserted through the through hole 19A when the fluid mixing device is connected to a downstream pipe (not shown).
  • the inner cylinder 30 is inserted into the outer cylinder 10 from the downstream pipe portion 15 side of the outer cylinder 10, as shown in FIGS. 1 to 3.
  • the inner cylinder 30 is inserted into the outer cylinder 10 and fixed in a state where the inner cylinder 30 is arbitrarily rotated around the central axis with respect to the outer cylinder 10.
  • the inner diameter of the inner cylinder 30 is formed to be the smallest at the upstream end.
  • the inner corner of the upstream end of the inner cylinder 30 is R-chamfered.
  • the inner cylinder 30 gradually expands in diameter from the upstream end to the downstream side. That is, the inner cylinder 30 is inclined so that the inner circumferential surface gradually spreads outward toward the downstream.
  • the inner diameter of the upstream end of the inner cylinder 30 is smaller than the inner diameter of the upstream pipe portion 11 of the outer cylinder 10.
  • the inner cylinder 30 forms a narrowed portion in which the flow passage area is narrowed. That is, in this fluid mixing device, the Venturi tube 1 is configured by the outer cylinder 10 and the inner cylinder 30 inserted and fixed in the outer cylinder 10 from the downstream pipe portion 15 side of the outer cylinder 10.
  • the inner cylinder 30 is formed with a groove 31 extending in the central axis direction by recessing a part of the inner peripheral surface outward.
  • the groove portion 31 has the tip end portion 55 of the valve body 3 fitted therein.
  • the groove portion 31 is formed so that the tip end portion 55 of the valve body 3 can move.
  • the groove portion 31 is formed with a valve seat surface 33 in which the tip end portion 55 of the valve body 3 in the valve closed state overlaps the middle of the outer peripheral surface.
  • the valve seat surface 33 is formed at its central portion with a first inlet 35 into which the second fluid flows.
  • the first inlet 35 is formed downstream of the portion (the upstream end of the inner cylinder 30) where the flow passage area of the narrowed portion is smallest. Further, the first inflow port 35 is formed on the upstream side of the tip end position of the valve body 3 at the time of valve closing. That is, the first inlet 35 is formed in a low pressure region which is generated by an increase in flow velocity when the first fluid passes through the inside of the inner cylinder 30 (the throttling portion).
  • the groove portion 31 forms a recessed portion 31A which extends in the central axis direction of the inner cylinder 30 continuously to the rear end of the valve seat surface 33.
  • a part of the shaft portion 71 of the bolt 70 is accommodated in the recess 31A.
  • the bolt 70 is screwed into a screw hole 37 formed at the rear of the recess 31A and at the rear end of the inner cylinder 30. That is, in the bolt 70 screwed into the screw hole 37 formed in the rear end portion of the inner cylinder 30, the shaft portion 71 extends in the central axis direction of the inner cylinder 30, and is accommodated in the recess 31A.
  • the cross groove formed in the head portion 73 of the bolt 70 is exposed to the rear of the inner cylinder 30.
  • the bolt 70 can be rotated by inserting a plus driver from the upstream opening of the upstream pipe portion 11 of the outer cylinder 10.
  • the bolt 70 is made of iron.
  • a second inflow port 39 into which the second fluid flows is formed on the inner peripheral surface facing the groove portion 31.
  • the second inlet 39 is formed in a low pressure region generated by the increase in flow velocity when the first fluid passes through the inside of the inner cylinder 30 (the throttling portion).
  • the outer diameter of the upstream end portion of the inner cylinder 30 is slightly smaller than the inner diameter of the end portion on the middle portion side of the upstream pipe portion 11 of the outer cylinder 10. Therefore, when the inner cylinder 30 is inserted into the outer cylinder 10 from the downstream pipe portion 15 side of the outer cylinder 10, the upstream end of the inner cylinder 30 is inserted into the end of the upstream pipe portion 11 of the outer cylinder 10 at the intermediate portion side Be done.
  • the inner cylinder 30 is formed with a first flange portion 32 extending outward from the outer peripheral surface on the downstream side of the upstream end. The outer diameter of the first flange portion 32 is slightly smaller than the inner diameter of the upstream end portion of the intermediate pipe portion 13 of the outer cylinder 10.
  • a first recess 32A is formed on the outer circumferential surface of the first collar 32 in the circumferential direction.
  • a packing P is fitted in the first recess 32A. Therefore, when the inner cylinder 30 is inserted into the outer cylinder 10 from the downstream pipe 15 side of the outer cylinder 10, the first flange 32 is inserted into the upstream end of the intermediate pipe 13 of the outer cylinder 10. The fluid leakage between the first flange portion 32 and the intermediate pipe portion 13 of the outer cylinder 10 is prevented.
  • the inner cylinder 30 is formed with a second flange portion 34 extending outward from the outer peripheral surface of the downstream end. The outer diameter of the second flange portion 34 is slightly smaller than the inner diameter of the downstream pipe portion 15 of the outer cylinder 10.
  • a second recess 34A is formed on the outer circumferential surface of the second flange 34 in a circumferential direction.
  • a packing P is fitted in the second recess 34A. Therefore, when the inner cylinder 30 is inserted into the outer cylinder 10 from the downstream pipe 15 side of the outer cylinder 10, the second flange 34 is inserted into the downstream pipe 15 of the outer cylinder 10, and the second flange 34 and the outside The fluid leakage between the tube 10 and the downstream pipe portion 15 is prevented.
  • the inner cylinder 30 has an outer diameter between the first flange 32 and the second flange 34 smaller than the inner diameters of the intermediate pipe 13 and the downstream pipe 15 of the outer cylinder 10. For this reason, when the inner cylinder 30 is inserted into the outer cylinder 10 from the downstream pipe portion 15 side of the outer cylinder 10, the inner cylinder 30 and the second flange portion 34 of the inner cylinder 30 A gap S is formed between the outer cylinder 10 and the outer cylinder 10. The second fluid supplied from the supply pipe 17 formed in the outer cylinder 10 is formed in the inner cylinder 30 via the gap S between the inner cylinder 30 and the outer cylinder 10 thus formed. It can flow into the inner cylinder 30 from the inlet 35 and the second inlet 39.
  • the gap S is in communication with the first inlet 35 and the second inlet 39.
  • the gap S is a flow passage through which the second fluid supplied from the supply pipe 17 flows.
  • orifice plates 21 and 22 are provided in the gap S.
  • the orifice plates 21 and 22 adjust the flow rate of the second fluid flowing into the venturi 1 from the first inlet 35 and the second inlet 39.
  • the orifice plates 21 and 22 are detachably attached to the outer peripheral surface of the inner cylinder 30 so as to cover the first inlet 35 and the second inlet 39 from the side of the gap S, as shown in FIGS. There is.
  • the orifice plates 21 and 22 are respectively formed with holes 21A and 22A having an opening area smaller than the opening areas of the corresponding first inlet 35 and second inlet 39, respectively.
  • the orifice plates 21 and 22 exchange and attach different sizes of the holes 21A and 22A, so that the flow rate of the second fluid flowing in the gap S and flowing into the venturi tube 1 from the respective inflow ports 35 and 39. Is adjustable.
  • the inner cylinder 30 is removed from the outer cylinder 10 and replaced.
  • the inner cylinder 30 is formed such that a non-contacting portion 36 which is in contact with the inner cylinder 30 when the valve body 3 described later is in an open state protrudes inward from the inner peripheral surface.
  • the contact stop portion 36 is a flow direction of the first fluid before the valve 3 opened by the pressure of the first fluid passing through the inside of the inner cylinder 30 is rotated to a position parallel to the flow direction of the first fluid. It is formed to abut at a slightly inclined position with respect to.
  • the valve body 3 in the valve opening state is flapped by the first fluid passing through the inside of the inner cylinder 30 by bringing the valve body 3 in the valve opening state into contact with the stopper 36. I try not to stick.
  • the valve body 3 passes through the center of the flow passage at the upstream end of the inner cylinder 30, and the rear end edge is continuous with the rotating shaft 51 whose both ends are rotatably supported on the inner peripheral surface of the inner cylinder 30. .
  • the valve body 3 has a main body portion 53 in which the rotation shaft 51 is continuous with the rear end edge, and a front end portion 55 in which the front end edge of the main body portion 53 is continuous.
  • the main body portion 53 closes approximately half of the flow passage of the inner cylinder 30 when the valve 3 is in a closed state.
  • the tip 55 is fitted in the groove 31 of the inner cylinder 30 to close the first inlet 35 when the valve 3 is in the closed state.
  • valve body 3 has a bottomed cylindrical portion 57 for housing the magnet 5 formed on the main body portion 53 side of the tip end portion 55.
  • the cylindrical portion 57 is formed such that the outer surface of the bottom portion faces the tip end surface of the bolt 70 screwed into the screw hole 37 formed in the rear end portion of the inner cylinder 30 when the valve body 3 is in the closed state.
  • the magnet 5 is a cylindrical permanent magnet. The magnet 5 is housed in a cylindrical portion 57 formed in the valve body 3.
  • the magnet 5 and the bolt 70 stored in the storage portion of the valve body 3 attract each other by the magnetic force. That is, the magnet 5 exerts a magnetic force in the valve closing direction of the valve body 3. Further, depending on the screwing condition of the bolt 70, the distance between the magnet 5 stored in the cylindrical portion 57 of the valve body 3 in the closed state and the tip end surface of the bolt 70 can be reduced or increased. As described above, when the distance between the magnet 5 and the tip end surface of the bolt 70 is changed, the pressure of the first fluid passing through the venturi tube 1 when the valve body 3 is opened can be changed.
  • this fluid mixing device corresponds to an adjustment unit in which the bolt 70 adjusts the pressure of the first fluid passing through the venturi tube 1 when the valve body 3 is opened to be different.
  • the fluid mixing device having such a configuration is connected to the upstream side of the blower 7A that supplies combustion air to the burner (not shown) of the combustion device 7 such as a gas water heater or gas boiler.
  • the first fluid is air and the second fluid is a combustion gas.
  • the supply pipe 17 formed in the intermediate pipe portion 13 of the outer cylinder 10 of the Venturi pipe 1 is connected to the gas supply passage 9 to supply combustion gas.
  • the gas supply passage 9 has a flow control valve V or the like connected midway.
  • the combustion device 7 incorporating this fluid mixing device rotates the blower 7A at a low set rotational speed (a rotational speed lower than the rotational speed R1 shown in FIG. 5) when performing combustion with a low combustion amount.
  • a low set rotational speed a rotational speed lower than the rotational speed R1 shown in FIG. 5
  • the pressure of the air passing through the inside of the inner cylinder 30 of the venturi tube 1 of the fluid mixing device is low, and the magnet 5 provided on the valve body 3 The magnetic force that attracts the provided bolt 70 can not be overcome, and the valve 3 does not open.
  • this fluid mixing device closes the valve body 3 to close about half of the flow path of the venturi tube 1 and has an air-fuel ratio suitable for combustion.
  • a low flow rate of mixed gas air and combustion gas
  • the blower 7A is rotated at a high setting rotation number (a rotation number higher than the rotation number R1 shown in FIG. 5).
  • the pressure of the air passing through the inner cylinder 30 of the venturi tube 1 of the fluid mixing device also increases as the rotational speed of the blower 7A increases, and the magnet 5 provided on the valve body 3
  • the pressure of the air overcomes the magnetic force that attracts the bolt 70 provided on the inner cylinder 30, the valve body 3 opens as shown in FIG.
  • this fluid mixing apparatus comprises the venturi tube 1 from the outer cylinder 10 and the inner cylinder 30, and inserts the outer cylinder 10 into the outer cylinder 10 in a state where the inner cylinder 30 is arbitrarily rotated around the central axis with respect to the outer cylinder 10. Can be fixed.
  • this fluid mixing device can arrange the valve body 3 in a specific direction regardless of the direction of the supply pipe 17 of the outer cylinder 10 connected to the gas supply passage 9. Therefore, the fluid mixing apparatus is connected to the gas supply passage 9 without being restricted by the direction of the supply pipe 17 because the influence of the weight of the valve body 3 when the valve body 3 opens and closes does not change depending on the direction of the supply pipe 17 can do.
  • Example 2 The fluid mixing system of the second embodiment is different from the first embodiment in that the valve body is divided into two parts as shown in FIG.
  • the same components as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals and the detailed description thereof is omitted.
  • the first valve bodies 3A and 3B divided into two have a symmetrical shape.
  • the first valve body 3A and the second valve body 3B pass through the center of the flow passage at the upstream end of the inner cylinder 130, and are disposed behind the pivot shaft rotatably supported on the inner peripheral surface of the inner cylinder 130 at both ends.
  • the edge is continuous.
  • About half of the flow path of the inner cylinder 130 is closed by the first valve body 3A and the second valve body 3B.
  • Magnets 5A and 5B having different magnetic forces are fixed to the first valve body 3A and the second valve body 3B, respectively.
  • the inner cylinder 130 of this fluid mixing device has a convex portion 131 which protrudes inward from the inner circumferential surface and in which a first inlet 135 is formed.
  • the first inlet 135 is formed in a low pressure region which is generated by an increase in flow velocity when the first fluid passes through the inner cylinder 130 (the throttling portion).
  • the first valve body 3A and the second valve body 3B are disposed so as to open and close the first inlet 135 in half.
  • the convex portion 131 has iron pieces 133 extending in the left-right direction from the left and right end edges of the upper end portion. Magnets 5A and 5B fixed to the respective valve bodies 3A and 3B attract the magnetic pieces acting on the respective iron pieces 133 while the first valve body 3A and the second valve body 3B are closed. That is, the magnets 5A and 5B fixed to each of the first valve body 3A and the second valve body 3B exert a magnetic force in the valve closing direction of each of the valve bodies 3A and 3B.
  • the venturi tube 1 when the first valve body 3A is opened is The pressure of the first fluid passing through is different from the pressure of the first fluid passing through the venturi tube 1 when the second valve body 3B is opened. If the magnetic force of the magnet 5B fixed to the second valve body 3B is larger than the magnetic force of the magnet 5A fixed to the first valve body 3A, as shown in FIG. 7, the first fluid passing through the venturi tube 1 Of the first valve body 3A and the second valve body 3B are closed, the first valve body 3A is opened, and the pressure of the first valve body 3A is increased.
  • the flow rate of the mixed gas (air and combustion gas) of an air-fuel ratio suitable for combustion changes as the second valve body 3B is closed and the first valve body 3A and the second valve body 3B are opened sequentially. Will increase gradually.
  • the flow passage area gradually increases as the pressure of the first fluid passing through the venturi tube 1 increases. That is, the fluid mixing device can finely control the flow rate of the mixed fluid.
  • Example 3 In the fluid mixing apparatus of the third embodiment, as shown in FIGS. 8 and 9, the valve body 4 has a size that blocks the entire flow path of the inner cylinder 230, and the through hole 4A is formed at the center. It differs from Example 1.
  • the same components as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals and the detailed description thereof is omitted.
  • the outer cylinder 210 of the fluid mixing system is composed of an upstream pipe portion 211 and a main pipe portion 213 from the upstream side toward the downstream side.
  • the upstream pipe portion 211 and the main pipe portion 213 have a substantially cylindrical shape.
  • the inner diameter of the upstream pipe portion 211 is smaller than the inner diameter of the main pipe portion 213.
  • the upstream end of the main pipe portion 213 is bent inward to form an upstream side opening 213A having a diameter smaller than the inner diameter of the upstream pipe portion 211.
  • the upstream corner portion of the upstream opening 213A of the main pipe portion 213 is R-chamfered.
  • the inner diameter of the end portion of the main pipe portion 213 on the upstream pipe portion 211 side of the inner peripheral surface is slightly smaller than the inner diameter of the inner peripheral surface on the downstream side.
  • the inner cylinder 230 is inserted into the outer cylinder 210 from the downstream side of the outer cylinder 210.
  • the inner cylinder 230 is inserted and fixed in the outer cylinder 210 in a state of being arbitrarily rotated about the central axis with respect to the outer cylinder 210.
  • the inner diameter of the inner cylinder 230 is formed to be the smallest at the upstream end. Further, the inner cylinder 230 gradually expands in diameter from the upstream end to the downstream side. That is, the inner cylinder 230 is inclined so that the inner circumferential surface gradually spreads outward toward the downstream.
  • the inner diameter of the upstream end of the inner cylinder 230 is slightly smaller than the inner diameter of the upstream opening 213 A of the main pipe portion 213 of the outer cylinder 210.
  • the inner cylinder 230 forms a narrowed portion in which the flow passage area is narrowed. That is, in the fluid mixing device, the venturi tube 1 is configured by the outer cylinder 210 and the inner cylinder 230 inserted and fixed in the outer cylinder 210 from the downstream side of the outer cylinder 210.
  • the inner cylinder 230 is formed with a groove portion 231 extending in the central axis direction by recessing a part of the inner peripheral surface outward.
  • the groove portion 231 is rotatably supported by extending a rotational shaft 251 of a valve 4 described later in a direction orthogonal to the central axis direction. Moreover, when the valve body 4 opens and closes, this groove part 231 is formed so that a part of valve body 4 can move.
  • the groove portion 231 is provided with a second inlet 239 on the outer peripheral surface thereof into which the second fluid flows.
  • the second inlet 239 is formed in a low pressure region generated by the increase in flow velocity when the first fluid passes through the inner cylinder 230 (the throttling portion).
  • the inner cylinder 230 is provided on the inner circumferential surface facing the groove portion 231 with a convex portion 236 having a valve seat surface 233 with which the tip end side of the valve body 4 in the valve closed state overlaps.
  • the valve seat surface 233 is formed at its central portion with a first inlet 235 through which the second fluid flows.
  • the first inflow port 235 is formed downstream of the portion (the upstream end of the inner cylinder 230) where the flow passage area of the narrowed portion is the smallest.
  • the first inlet 235 is formed on the upstream side of the tip end position of the valve 4 at the time of valve closing. That is, the first inflow port 235 is formed in the low pressure region generated by the increase in flow velocity when the first fluid passes through the inside of the inner cylinder 230 (the throttling portion).
  • the convex portion 236 has a screw hole 237 into which a bolt 70 is screwed at an end on the central axis side of the inner cylinder 230.
  • the bolt 70 is screwed into the screw hole 237 from the upstream side. That is, the shaft 70 of the bolt 70 screwed into the screw hole 237 formed in the convex portion 236 of the inner cylinder 230 extends in the central axis direction of the inner cylinder 230 main body, and the tip end face is disposed forward There is.
  • the cross groove formed in the head portion 73 of the bolt 70 is exposed to the rear of the inner cylinder 230.
  • the bolt 70 is made of iron.
  • the inner cylinder 230 is formed with a first flange portion 232 extending outward from the outer peripheral surface of the upstream end.
  • the outer diameter of the first collar portion 232 is slightly smaller than the inner diameter of the end portion on the upstream pipe portion 211 side of the inner peripheral surface of the main pipe portion 213 of the outer cylinder 210.
  • a first recess 232A is formed on the outer peripheral surface of the first flange portion 232 so as to make a round in the circumferential direction.
  • a packing P is fitted in the first recess 232A.
  • the inner cylinder 230 is inserted into the outer cylinder 210 from the downstream side of the outer cylinder 210, the first flange portion 232 is inserted into the end on the upstream pipe portion 211 side of the inner peripheral surface of the main pipe portion 213 of the outer cylinder 210. As a result, fluid leakage between the first flange portion 232 and the main pipe portion 213 of the outer cylinder 210 is prevented.
  • the inner cylinder 230 is formed with a second flange portion 234 extending outward from the outer peripheral surface of the downstream end. The outer diameter of the second flange portion 234 is slightly smaller than the inner diameter of the main pipe portion 213 of the outer cylinder 210.
  • a second recess 234A is formed on the outer circumferential surface of the second flange portion 234 so as to make a round in the circumferential direction.
  • a packing P is fitted in the second recess 234A. Therefore, when the inner cylinder 230 is inserted into the outer cylinder 210 from the downstream side of the outer cylinder 210, the second flange portion 234 is inserted into the downstream end of the main pipe portion 213 of the outer cylinder 210. The fluid leakage between the tube 210 and the downstream pipe portion 15 is prevented.
  • the inner cylinder 230 has an outer diameter between the first collar portion 232 and the second collar portion 234 smaller than the inner diameter of the main pipe portion 213 of the outer cylinder 210. For this reason, when the inner cylinder 230 is inserted into the outer cylinder 210 from the downstream side of the outer cylinder 210, the inner cylinder 230 and the outer cylinder 210 can be inserted between the first flange portion 232 and the second flange portion 234 of the inner cylinder 230. A gap S is formed between The second fluid supplied from the supply pipe 217 formed in the outer cylinder 210 is the first fluid formed in the inner cylinder 230 via the gap S between the inner cylinder 230 and the outer cylinder 210 thus formed. It can flow into the inner cylinder 230 from the inlet 235 and the second inlet 239.
  • the valve body 4 has a rear end edge continuous with a pivot shaft 251 rotatably supported by the groove portion 231 of the inner cylinder 230.
  • the valve body 4 closes the entire flow passage of the inner cylinder 230 when the valve is closed, and the tip end closes the first inlet 235.
  • the valve body 4 has a bottomed cylindrical portion 257 for housing the magnet 5 formed on the tip end side.
  • the cylindrical portion 257 is formed such that the outer surface of the bottom portion faces the tip end surface of the bolt 70 screwed into the screw hole 237 formed in the convex portion 236 of the inner cylinder 230 when the valve body 4 is in a closed state.
  • the magnet 5 is a cylindrical permanent magnet.
  • the magnet 5 is housed in a cylindrical portion 257 formed on the valve body 4.
  • the through hole 4A is formed in the center of the valve body 4.
  • the magnet 5 and the bolt 70 housed in the cylindrical portion 257 of the valve body 4 attract each other by the magnetic force. That is, the magnet 5 exerts a magnetic force in the valve closing direction of the valve body 4. Further, depending on the degree of screwing of the bolt 70, the distance between the magnet 5 stored in the cylindrical portion 257 of the valve body 4 in the closed state and the tip end surface of the bolt 70 can be made closer or farther away. As described above, when the distance between the magnet 5 and the tip surface of the bolt 70 is changed, the pressure of the first fluid passing through the venturi tube 1 when the valve body 4 is opened can be changed.
  • this fluid mixing device corresponds to an adjustment unit in which the bolt 70 adjusts the pressure of the first fluid passing through the venturi pipe 1 when the valve body 4 is opened to be different.
  • the combustion device 7 in which the fluid mixing device is incorporated rotates the blower 7A at a low set rotational speed when performing combustion with a low combustion amount.
  • the pressure of the air passing through the inside of the inner cylinder 230 of the venturi tube 1 of the fluid mixing device is low, and the magnet 5 provided on the valve body 4 is The magnetic force that attracts the provided bolt 70 can not be overcome, and the valve 4 does not open.
  • valve body 4 is closed and air flows downstream of the valve body 4 through the through hole 4A of the valve body 4 It is possible to supply a small flow rate of air and combustion gas at an air-fuel ratio suitable for combustion.
  • the combustion device 7 in which this fluid mixing device is incorporated rotates the blower 7A at a high set rotation speed when burning with a high combustion amount.
  • the pressure of the air passing through the inner cylinder 230 of the venturi tube 1 of the fluid mixing device also increases as the rotational speed of the blower 7A increases, and the magnet 5 provided in the valve body 4
  • the valve 4 opens as shown in FIG.
  • the opened valve body 4 is not flapped by the air passing through the inside of the inner cylinder 230.
  • the fluid mixing device is such that the valve body 4 is opened and the entire flow path of the venturi tube 1 is opened, and the air mixing ratio suitable for combustion is large. Stable flow of air and combustion gas can be provided.
  • the valve body 3, 4 for changing the flow area of the venturi tube 1 is one, and the valve body 3, 4 is a magnet in the valve closing direction. A magnetic force of 5 is acting.
  • the valve body for changing the flow passage area of the venturi tube 1 is divided into two, and the magnetic forces of the magnets 5A and 5B act on the valve bodies 3A and 3B in the valve closing direction. ing. Therefore, in the fluid mixing device, the pressure of the air passing through the venturi tube 1 overcomes the magnetic force of the magnets 5, 5A, 5B so that the valve bodies 3, 3A, 3B, 4 are opened.
  • the fluid mixing device has a state in which the pressure of the air passing through the venturi tube 1 is small and the valve open states of the valve bodies 3, 3A, 3B, 4 become unstable by providing the magnet 5 generating an appropriate magnetic force. Then, in the situation where the valve bodies 3, 3A, 3B, 4 are not opened and the valve bodies 3, 3A, 3B, 4 are opened, the valve opening state can be stabilized by the pressure of air passing through the venturi tube 1. . As described above, in the fluid mixing device, since the valve bodies 3, 3A, 3B, 4 are stably maintained in the open state, the suction of the combustion gas from the first inlets 35, 135, 235 is stabilized, which is desirable.
  • the fluid mixing apparatus of Example 1 and 3 is one valve body 3 and 4, and the fluid mixing apparatus of Example 2 is the 1st valve body 3A and 2nd valve body 3B which divided the valve body into two. Therefore, the length in the flow direction can be shortened.
  • the fluid mixing devices of Examples 1 to 3 can stably supply the mixed fluid having a desired mixing ratio, and can be miniaturized.
  • the first inlets 35, 135, and 235 opened and closed by the valve members 3, 3A, 3B, and 4 are downstream of the portion of the narrowed portion having the smallest flow passage area. Since it is formed on the upstream side of the tip position of the valve body 3, 3A, 3B, 4 at the time of valve closing, the fuel gas can be sucked well from the first inlet 35, 135, 235 .
  • the fluid mixing devices of the first to third embodiments by making the magnetic forces of the magnets 5, 5A, 5B different, the air passing through the venturi tube 1 when the valve bodies 3, 3A, 3B, 4 open.
  • the pressure can be different. That is, this fluid mixing device can easily change the pressure at which the valve body is opened by making the magnetic forces of the magnets 5, 5A, 5B different.
  • the valve body is divided into two parts, and the valve body passes through the venturi tube 1 when the first valve body 3A and the second valve body 3B divided open.
  • the first valve body 3A and the second valve body 3B open and close the first inlet port 135 in half. Therefore, this fluid mixing device can finely control the flow rate of the mixed fluid, and can easily increase the turn down ratio.
  • mixing is performed by adjusting the pressure of the air passing through the venturi tube 1 when the valve bodies 3 and 4 open depending on the degree of screwing of the bolt 70.
  • the flow rate of the fluid can be easily changed.
  • Example 4 The fluid mixing apparatus according to the fourth embodiment is, as shown in FIGS. 14 to 16, a point having an elastic body as a biasing portion, a point having a projecting portion on a valve body, and a point having a flow rate adjusting portion. It is different from.
  • the same components as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals and the detailed description thereof is omitted.
  • the fluid mixing system of the fourth embodiment includes an elastic body 25 as a biasing portion.
  • the elastic body 25 applies an elastic force as a biasing force in the valve closing direction in the valve body 3 in the present embodiment.
  • the elastic body 25 is configured as a torsion spring as shown in FIG.
  • the elastic body 25 is inserted through the shaft member 51A of the rotation shaft 51 in the coil portion 25A, and one end 25B is engaged with the engaging portion 3C of the valve body 3, and the other end 25C.
  • the elastic body 25 exerts its elastic force in the direction in which the valve 3 closes.
  • the elastic bodies 25 are respectively provided at both ends of the pivot shaft 51.
  • a projection 59 is formed on the valve body 3.
  • the projection 59 is formed to project from a surface which is a contact surface with the valve seat surface 33 of the valve body 3 with a predetermined length.
  • the protrusion 59 is inserted into the first inlet 35.
  • the protrusion 59 penetrates the first inlet 35 and protrudes to the gap S side. Be done.
  • the projection 59 is maintained in the state of being inserted into the first inlet 35.
  • the cross-sectional area of the projection 59 is smaller than the opening area of the first inlet 35, and becomes smaller toward the tip.
  • the fluid mixing system of the fourth embodiment is provided with a flow rate adjusting unit 40.
  • the flow rate adjustment unit 40 is provided in the venturi tube 1 and adjusts the flow rate of the second fluid flowing through the gap S as a flow passage.
  • the gap S has a gap S1 in communication with the first inlet 35 and a gap S2 in communication with the second inlet 39, and the flow rate adjusting unit 40 flows in the gap S1.
  • the flow rate of the second fluid and the flow rate of the second fluid flowing through the gap S2 can be separately adjusted.
  • the flow rate adjustment unit 40 is provided on the outer peripheral side of the intermediate pipe portion 13 of the outer cylinder 10.
  • the flow rate adjustment unit 40 is configured to include a housing 41, an orifice plate 42, two adjustment screws 43 and 44, and a supply pipe 45.
  • the housing 41 is formed in the shape of a box whose one surface is open. In the housing 41, female threads 41A and 41B are formed on the surface opposite to the surface on the opening side, and adjustment screws 43 and 44 are screwed into the female threads 41A and 41B.
  • the housing 41 is detachably attached to the outer peripheral surface of the intermediate pipe portion 13 so as to sandwich the orifice plate 42 between the housing 41 and the outer peripheral surface of the intermediate pipe portion 13 of the outer cylinder 10.
  • the supply pipe portion 45 is formed in a tubular shape having one end connected to the housing 41 and communicating with the space in the housing 41.
  • the supply pipe portion 45 supplies the second fluid to the space in the housing 41 by the other end thereof being connected to the supply path of the second fluid (for example, the gas supply path 9 shown in FIG. 4). That is, in the flow rate adjustment unit 40, the second fluid is supplied from the supply pipe 45 to the space in the housing 41. Then, the second fluid that has passed through the inside of the housing 41 passes through the orifice plate 42, and flows through the gaps S1 and S2 as a flow passage.
  • the orifice plate 42 is in contact with the outer peripheral surface of the intermediate pipe portion 13.
  • Two through holes 13A and 13B respectively communicating with the gaps S1 and S2 of the venturi tube 1 are formed in the portion of the intermediate tube portion 13 where the orifice plate 42 abuts.
  • the orifice plate 42 is attached so as to cover the through holes 13A and 13B.
  • the orifice plate 42 forms two holes 42A and 42B which are formed through corresponding to the two through holes 13A and 13B.
  • the holes 42A and 42B are respectively formed with an opening area smaller than the opening area of the corresponding through holes 13A and 13B.
  • the orifice plate 42 can be mounted by replacing holes 42A and 42B having different sizes. When replacing the orifice plate 42, it is not necessary to take out the inner cylinder 30 from the outer cylinder 10 as in the replacement of the orifice plates 21 and 22 of the first embodiment. This can be easily done by removing the housing 41.
  • the two adjustment screws 43 and 44 have one adjustment screw 43 screwed on the female screw 41A, and the other adjustment screw 44 screwed on the female screw 41B.
  • the adjusting screws 43 and 44 can be inserted into the holes 42A and 42B of the orifice plate 42, respectively.
  • the adjustment screws 43 and 44 can adjust the size of the flow passage area of the second fluid flowing through the holes 42A and 42B by adjusting the amount of insertion into the holes 42A and 42B. Then, by adjusting the size of the flow passage area in this manner, it is possible to adjust the flow rate of the second fluid flowing through each of the gaps S1 and S2.
  • the two adjustment screws 43 and 44 have substantially the same configuration.
  • the adjustment screws 43 and 44 have tip portions 43A and 44A, screw portions 43B and 44B, and operation portions 43C and 44C, respectively.
  • the adjustment screws 43 and 44 insert the end on the tip end portion 43A or 44A side into the housing 41, and the end on the operation portion 43C or 44C side faces the outside of the housing 41. They are screwed into the portions 41A and 41B, respectively.
  • the adjusting screws 43 and 44 are inserted into the holes 42A and 42B of the orifice plate 42 in a state in which the adjusting screws 43 and 44 are screwed to the female screw portions 41A and 41B.
  • a slot is formed in the operation parts 43C and 44C of the adjusting screws 43 and 44, and the amount of insertion of the tip portions 43A and 44A into the holes 42A and 42B is determined by engaging the tool with this slot and rotating it. It is considered adjustable. Moreover, each tip part 43A, 44A of adjustment screw 43, 44 is formed in the tapering shape.
  • the flow rate adjusting unit 40 of this embodiment can adjust the flow rate of the second fluid passing through the holes 42A and 42B of the orifice plate 42 by adjusting the amount of insertion of the tip portions 43A and 44A into the holes 42A and 42B. .
  • the flow rate adjusting unit 40 can adjust the flow rate of the second fluid flowing through the gaps S1 and S2 separately. That is, the flow rate adjustment unit 40 has an orifice plate 42 in which two adjustment screws 43 and 44 having operation portions 43C and 44C for adjusting the flow rate of the second fluid from the outside of the Venturi tube 1 and two holes 42A and 42B are formed.
  • the first flow rate adjusting unit and the second flow rate adjusting unit according to the present invention are respectively configured.
  • the flow rate adjusting unit according to the present invention may be, for example, two specific types of second fluids (for example, city gas, propane gas, etc.) in two states: the state in which the adjusting screw is tightened most and the state in which it is loosened most
  • the shape (radial size) of the tip of the adjusting screw and the size of the hole of the orifice plate may be set so as to obtain a flow rate suitable for the above.
  • the flow adjustment is extremely easily performed for two specific types of the second fluid as compared with the case where the amount of insertion of the tip of the adjustment screw into the hole of the orifice plate (the amount of screwing of the adjustment screw) is adjusted. be able to.
  • the flow rate adjusting unit according to the present invention may use, for example, a plurality of types of adjusting screws having different shapes (sizes in the radial direction) of the tip end portions and replacing them.
  • the flow rate can be easily adjusted by replacing it with an adjusting screw having a tip of a size corresponding to the specific type of second fluid.
  • the flow rate adjustment unit for example, the adjustment screw (operation unit) may not be provided.
  • the flow rate adjusting unit is detachably attached to the outer peripheral surface of the outer cylinder, and the orifice plate formed on the inner peripheral surface side of the outer cylinder and having a hole communicating with the flow passage through which the second fluid flows is formed. It is good also as composition provided.
  • the flow rate of the second fluid can be easily adjusted by preparing a plurality of types of orifice plates having different hole diameters and replacing them.
  • the orifice plate is attached to the outer peripheral surface of the outer cylinder, so that the orifice plate can be easily replaced as compared with the case where the inner cylinder is removed from the outer cylinder.
  • the gap S between the outer cylinder 10 and the inner cylinder 30 communicates with the space S1 communicating with the first inlet 35 and the second inlet 39 And a gap S2 that These gaps S1 and S2 are formed between the outer peripheral surface of the inner cylinder 30 and the inner peripheral surface of the outer cylinder 10 by inserting the inner cylinder 30 into the outer cylinder 10, similarly to the gap S in the first embodiment. ing.
  • the gap S1 and the gap S2 are partitioned by the partitioning portion 38.
  • the partition portion 38 is formed so as to expand in diameter in the radial direction from the outer peripheral surface of the inner cylinder 30, and is provided in contact with the inner wall of the outer cylinder 10 via the packing P.
  • the clearances S1 and S2 are separated in the axial direction of the venturi 1 by the partition 38 of such a configuration.
  • the gap S1 is formed on the downstream side in the flow direction of the first fluid in the venturi tube 1, and the gap S2 is formed on the upstream side.
  • the Venturi tube 1 forms a rib 46 in a portion where the flow passage area of the narrowed portion is the smallest.
  • the rib 46 is formed to extend from the inner peripheral surface of the inner cylinder 30 toward the center.
  • the rib 46 is provided for the purpose of further reducing the flow passage area in the portion where the flow passage area of the narrowed portion is the smallest. That is, the venturi tube 1 can freely use the flow rate and the flow rate of the first fluid flowing through the throttling portion by replacing and using the inner cylinder 30 provided with the ribs 46 having different extension amounts while keeping the outer dimensions unchanged. It can be adjusted.
  • valve body 3 forms a notch 53A in the outer peripheral edge of the main body 53.
  • the notch 53A can flow the first fluid even in the valve closed state. For this reason, the flow rate of the first fluid at the time of valve closing can be easily made the desired flow rate by using the valve body 3 having the main body portion 53 in which the notched portion 53A of the desired size is formed.
  • the elastic force of the elastic body 25 acts on the valve body 3. That is, the elastic body 25 which is a torsion spring exerts an elastic force in the valve closing direction of the valve body 3.
  • the flow rate of the first fluid flowing in the inner cylinder 30 of the Venturi tube 1 is small, and the elastic force of the elastic body 25 acting on the valve body 3 can not be overcome.
  • the body 3 does not open, only the second fluid flowing in from the second inlet 39 is mixed with the first fluid. At this time, the flow rate of the second fluid from the second inlet 39 can be adjusted by adjusting the adjustment screw 44 of the flow adjustment unit 40.
  • the adjustment screw 44 can adjust only the flow rate of the second fluid flowing through the gap S2, and the second fluid flowing through the gap S2 is in communication with the second inlet 39. Therefore, the second fluid inlet 39 can be easily adjusted so that the second fluid having a flow rate corresponding to the flow rate of the first fluid flowing through the throttle unit when the valve is closed.
  • the fluid mixing device exerts on the valve body 3 a dynamic pressure that slightly overcomes the elastic force of the elastic body 25 acting on the valve body 3, as shown in FIG. Do.
  • the second fluid flowing in from the second inlet 39 the second fluid flowing in from the first inlet 35 is mixed with the first fluid.
  • the flow rate of the first fluid flowing through the throttling portion is larger than the flow rate when the valve 3 is closed, but smaller than the flow rate when the valve 3 is fully open.
  • the projection part 59 is inserted in the 1st inflow port 35, the flow passage area of the 1st inflow port 35 is small compared with the case where the valve 3 is fully opened.
  • the second fluid having a flow rate corresponding to the opening degree of the valve body 3 flows in from the first inlet 35.
  • the opening degree of the valve body 3 is small as when the valve body 3 is switched between opening and closing of the valve body 3, the rapid change of the flow rate of the second fluid flowing from the first inlet 35 Be suppressed.
  • the flow rate of the second fluid flowing from the first inlet 35 into the throttling portion can be adjusted by adjusting the adjusting screw 43 of the flow rate adjusting portion 40.
  • the flow rate of the second fluid from the first inlet 35 can be adjusted without changing the flow rate of the inflowing second fluid from the second inlet 39. Therefore, from the first inlet 35, the mixing ratio suitable for opening the valve body 3 is obtained without affecting the mixing ratio of the first fluid and the second fluid when the valve body 3 is closed. Only the flow rate of the inflowing second fluid can be adjusted.
  • the fluid mixing system of the fourth embodiment having such a configuration is incorporated into a combustion system similar to the combustion system 7 (see FIG. 4) of the first embodiment. That is, the case where the fluid mixing device of the fourth embodiment is used by being connected to the upstream side of the blower for supplying the combustion air to the burner of the combustion device will be described.
  • the first fluid is air
  • the second fluid is a combustion gas.
  • the combustion gas is supplied from the supply pipe 45, and the combustion gas whose flow rate is adjusted by the flow rate adjustment unit 40 is supplied into the venturi 1.
  • the blower When the combustion device is burned at a low combustion amount, the blower is rotated at a low set rotational speed (a rotational speed lower than the rotational speed R1 shown in FIG. 20).
  • a low set rotational speed a rotational speed lower than the rotational speed R1 shown in FIG. 20.
  • the pressure of the air passing through the inner cylinder 30 of the Venturi tube 1 is low, the pressure overcomes the elastic force of the elastic body 25 as a biasing portion that biases the valve body 3 in the valve closing direction. It can not be done, and the valve body 3 will be in the closed state (refer FIG. 15). For this reason, the air as the first fluid flows through the Venturi tube 1 having a flow passage area of about half without opening the valve body 3.
  • the combustion gas as the second fluid does not flow into the venturi tube 1 from the first inlet 35 because the valve body 3 is closed, but flows only from the second inlet 39. Therefore, as in the first embodiment, in the combustion in which the small flow amount of air passing through the venturi tube 1 of about half the flow passage area and the small flow amount of combustion gas flowing only from the second inlet 39 are mixed.
  • a mixture of suitable air / fuel ratios can be provided.
  • the blower is rotated at a high set rotational speed (a rotational speed higher than the rotational speed R1 shown in FIG. 20).
  • a rotational speed higher than the rotational speed R1 shown in FIG. 20 since the pressure of the air passing through the inner cylinder 30 of the Venturi tube 1 is high, this pressure overcomes the elastic force of the elastic body 25 and the valve 3 opens (see FIG. 16).
  • the air as the first fluid flows through the Venturi tube 1 having a flow passage area corresponding to the opening degree of the valve body 3.
  • the combustion gas as the second fluid is opened at the first inlet 35 by opening the valve body 3, and flows in from both the inlets of the first inlet 35 and the second inlet 39.
  • the valve body 3 for changing the flow passage area of the venturi tube 1 is one, and the elastic force of the elastic body 25 acts on the valve body 3 in the valve closing direction. There is. Therefore, in the fluid mixing device, the pressure of the first fluid passing through the venturi tube 1 overcomes the elastic force of the elastic body 25 to open the valve body 3. Therefore, this fluid mixing device stably opens the valve body 3 at an opening degree corresponding to the pressure of the first fluid passing through the venturi tube 1 by providing the elastic body 25 that generates an appropriate elastic force. And the second fluid at a flow rate corresponding to the flow rate of the first fluid. Therefore, the fluid mixing device of Example 4 can stably supply the mixed fluid of the desired mixing ratio. Moreover, since the fluid mixing apparatus of Example 4 has one valve body 3, the length of the flow path direction can be shortened.
  • valve body 3 has the projection 59 inserted into the first inlet 35. For this reason, it is possible to suppress a rapid change in the flow rate of the second fluid flowing in from the inlet at the time of switching between opening and closing of the valve body 3.
  • the venturi tube 1 is in communication with the inlet (the first inlet 35, the second inlet 39), and the gap S (S1, S1) as a flow passage through which the second fluid flows. S2) is formed.
  • the fluid mixing apparatus further includes a flow rate adjusting unit 40 provided in the venturi tube 1 and adjusting the flow rate of the second fluid flowing through the gap S (S1, S2) as a flow passage.
  • the flow rate adjustment unit 40 includes an operation unit 43C (adjustment screw 43) that adjusts the flow rate of the second fluid from the outside of the venturi tube 1. Therefore, the flow rate of the second fluid can be easily adjusted.
  • the venturi tube 1 has an inner cylinder 30 forming a narrowed portion and an outer cylinder 10 into which the inner cylinder 30 is inserted.
  • gaps S S1, S2 as flow passages are formed between the outer peripheral surface of the inner cylinder 30 and the inner peripheral surface of the outer cylinder 10. Therefore, the flow passage can be easily formed in the venturi tube 1.
  • the plurality of inlets are a first inlet 35 opened and closed by the valve body 3, and a second inlet 39 other than the first inlet 35. It is. Further, the gap S as a flow passage has a gap S1 as a first flow passage communicating with the first inlet 35, and a gap S2 as a second flow passage communicating with the second inlet 39. There is.
  • the flow rate adjusting unit 40 adjusts the flow rate of the second fluid flowing through the gap S1 as the first flow passage, the orifice plate 42 in which the hole 42A as the first flow rate adjusting unit is formed, and the adjustment screw 43
  • the orifice plate 42 having a hole 42B as a second flow rate adjusting portion for adjusting the flow rate of the second fluid flowing through the gap S2 as the second flow passage and an adjusting screw 44 are provided. For this reason, it is possible to individually adjust the flow rate of the second fluid flowing in from each of the first inlet 35 opened and closed by the valve body 3 and the second inlet 39 which is the other inlet. In addition, it is possible to obtain a mixed fluid having a desired mixing ratio regardless of whether the valve is opened or closed.
  • Example 5 The fluid mixing system of the fifth embodiment is, as shown in FIGS. 21 and 22, in addition to the configuration of the fluid mixing system of the fourth embodiment, of the first fluid passing through the venturi tube 1 when the valve body is opened.
  • the elastic force adjustment part as an adjustment part which adjusts so that pressure may differ is provided.
  • the same components as those of the above-described embodiments are denoted by the same reference numerals and the detailed description thereof will be omitted.
  • the fluid mixing system of the fifth embodiment includes an elastic force adjustment unit 60.
  • the elastic force adjustment unit 60 adjusts the magnitude of the elastic force which causes the elastic body 25 which is a torsion spring to act on the valve body 3 in the valve closing direction.
  • the elastic force adjustment unit 60 has a plate spring 61 and a push bolt 62.
  • the plate spring 61 is a free end, and the other end is a fixed end. More specifically, as shown in FIGS. 21 and 22, the plate spring 61 is formed in a substantially J-shaped cross section with a long end 61A serving as a free end and a short end 61B serving as a fixed end. The leaf spring 61 is locked and fixed to the contact stopper 36 on the end 61B side. Thus, the end 61A of the plate spring 61 is elastically deformable about the end 61B as an axis. In addition, a long hole 61C is formed in the end portion 61A. The end 25C of the elastic body 25 is inserted through the long hole 61C.
  • the push bolt 62 is screwed into a screw hole 537 formed in the vicinity of the contact stop portion 36 of the rib 46 in the front-rear direction.
  • the push bolt 62 is inserted into the screw hole 537 with its tip 62A directed downstream. Further, the tip end 62A of the push bolt 62 is in contact with the end 61A of the plate spring 61.
  • the push bolt 62 When adjusting the elastic force of the elastic body 25 by the elastic force adjusting unit 60, the push bolt 62 is rotated to change the amount of screwing into the screw hole 537. For example, when the push bolt 62 in the state shown in FIG. 21 is further rotated in the screwing direction, the tip 62A of the push bolt 62 moves in the downstream direction. Then, the end 61A of the plate spring 61 which abuts on the tip 62A of the push bolt 62 is pressed in the downstream direction. At this time, since the plate spring 61 is fixed at the end portion 61B side, it rotates about the end portion 61B side and falls to the downstream side.
  • an elastic force adjustment part is not limited to the said structure.
  • the elastic force adjustment unit is different as long as the pressure of the first fluid passing through the venturi tube when the valve body is opened differs.
  • the configuration is not particularly limited.
  • the fluid mixing system of the fifth embodiment exhibits the same effects as the fourth embodiment.
  • the fluid mixing system of the fifth embodiment includes an elastic force adjusting unit 60 as an adjusting unit. Therefore, it is possible to easily change the flow rate of the mixed fluid by adjusting the pressure of the air passing through the venturi tube 1 when the valve body 3 is opened to be different depending on the screwed condition of the push bolt 62. .
  • the present invention is not limited to the first to fifth embodiments described above with reference to the drawings.
  • the following embodiments are also included in the technical scope of the present invention.
  • (1) in the first to third embodiments although the magnetic force of the permanent magnet provided on the valve body acts in the valve closing direction of the valve body, as shown in FIG. 10, the upstream side from the valve body 303 in the valve closed state To the inner cylinder 330 so that the end face of the electromagnet 305 is disposed at the position opposite to the iron piece 370, and the magnetic force of the electromagnet 305 acts in the valve closing direction of the valve body 303.
  • the flow rate of the mixed fluid can be finely controlled or easily changed by changing the magnitude of the power supplied to the electromagnet 305. Further, the power supply to the electromagnet 305 may be cut off by detecting that the number of rotations of the blower 7A has reached a predetermined number of rotations. Also in this case, the valve body 303 can be stably maintained in the open state, and a mixed fluid of a desired mixing ratio can be stably supplied.
  • the same components as in the first embodiment are denoted by the same reference numerals.
  • the magnetic force causing the valve body to act in the valve closing direction is adjusted by bringing the distance between the magnet and the tip end face of the bolt closer or farther.
  • the iron rod member 470 on which the magnetic force of the magnet 5 acts instead of the bolt is fixed to the inner cylinder 30 so as not to move, and the elastic force of the torsion spring 401 acts on the valve body 3 in the valve closing direction.
  • the torsion spring 401 may be attached as follows. In this case, a plurality of types of torsion springs 401 having different elastic forces may be prepared, and the pressure of air passing through the venturi tube 1 when the valve body 3 is opened may be adjusted to be different.
  • the same components as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals.
  • valve body 3 capable of closing substantially half of the flow path as in the valve body of the first embodiment, and the valve body of the third embodiment downstream of the valve body 3 And a valve body 4 capable of closing substantially the entire flow path.
  • the valve body is divided into two in left-right symmetric shape, as shown in FIG. 13, the first valve body 6A formed in a size that closes substantially the entire flow path.
  • the central portion of the first valve body 6A may be divided into a second valve body 6B for opening and closing.
  • the first valve body 6A and the second valve body 6B rotate around the same rotation shaft 8 continuous with the upper end edge.
  • the first valve body 6A is attached with a magnet 305A that exerts a magnetic force in the valve closing direction.
  • the second valve body 6B is attached with a magnet 305B that exerts a magnetic force in the valve closing direction.
  • a through hole 6C is formed at the center of the second valve body 6B.
  • the tip of the second valve body 6B opens and closes the central portion of the inflow port 335, and the first valve body 6A opens and closes the area other than the area where the second valve body 6B of the inflow port 335 opens and closes.
  • the fluid mixing device is assembled to the combustion device, the first fluid is air, and the second fluid is a combustion gas such that the first fluid and the second fluid are gases. However, at least one of the first fluid and the second fluid may be liquid.
  • the fluid mixing device is assembled to the combustion device, but may be assembled to another device.
  • the Venturi tube is composed of the outer cylinder and the inner cylinder, but the Venturi tube may be formed of one tube member.
  • the valve body is divided into two, but the valve body may be divided into three or more.
  • the distance to the magnet is made closer or farther depending on the degree of screwing of the bolt, but a member made of iron or the like to which the magnetic force of the magnet acts so as not to change the distance to the magnet It may be fixed to a tube.
  • the fluid mixing device is connected to the upstream side of the blower, but the fluid mixing device may be connected to the downstream side of the blower.
  • the torsion spring is exemplified as the elastic body as the urging portion.
  • the elastic body is not limited to the torsion spring.
  • the material of the elastic body can be metal, an elastomer such as resin, rubber or the like.
  • the biasing portion according to the present invention in addition to the configuration with only the elastic body as in this embodiment, and the configuration with only the magnet as in Embodiments 1 to 3, It may be composition by combination of energizing parts of different forms.
  • the valve body has a projection having a projection, but this is not essential.
  • a valve body has a projection part
  • size, etc. are not specifically limited as long as it can be inserted in a 1st inflow port.
  • one orifice plate having two holes for adjusting the flow rate corresponding to each of the first flow passage and the second flow passage was illustrated, but Alternatively, two orifice plates in which one hole is formed may be adopted.
  • the elastic force adjusting unit is provided as the adjusting unit. However, this is not an essential configuration.

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Abstract

所望する混合比の混合流体を安定して供給することができると共に、小型化を図ることができる流体混合装置を提供する。 流体混合装置は、流路面積を狭くした絞り部を有し、第1流体が絞り部を通過する際に流速が増加することによって生じる低圧領域に第2流体が流入する第1流入口(35)及び第2流入口(39)を形成したベンチュリー管(1)と、ベンチュリー管(1)内に配置され、ベンチュリー管(1)を通過する第1流体の圧力によって開弁してベンチュリー管(1)の流路面積を変化させると共に、第1流入口(35)を閉弁時に閉鎖し、開弁時に開放する弁体(3)と、この弁体(3)の閉弁方向に付勢力を付与する付勢部(弾性体(25))とを備えている。

Description

流体混合装置
 本発明は流体混合装置に関するものである。
 特許文献1はバーナーに燃焼用空気を供給する送風機を有した燃焼装置に組み込まれた従来の流体混合装置を開示している。この流体混合装置は送風機の下流又は上流に連結されている。この流体混合装置はベンチュリー管と2個の弁体とを備えている。ベンチュリー管は流路面積を狭くした絞り部を有している。ベンチュリー管は、絞り部を通過する燃焼用空気の流速が増加して、低圧領域が生じる。このベンチュリー管は流路方向に延びた仕切部材によって絞り部の流路が2分割されている。また、このベンチュリー管は仕切部材によって2分割された絞り部の流路の夫々の低圧領域に燃料ガスの流入口が形成されている。このため、この流体混合装置は、送風機を駆動すると、燃焼用空気がベンチュリー管を通過する際に流入口から燃料ガスが吸引して、燃焼用空気と燃料ガスとが混合された混合気体をバーナーに供給することができる。
 2個の弁体は仕切部材の上流端部と下流端部に回動自在に軸支されている。これら2個の弁体は2分割された絞り部の一方の流路を流路方向に離れた位置で開閉する。また、各弁体はベンチュリー管を通過する空気の圧力によって開弁する。なお、ベンチュリー管を通過する空気の圧力は、ベンチュリー管を通過する空気の流量(単位時間当たりに流れる流体の量:以下同じ。)が多くなると、高くなる。つまり、ベンチュリー管を通過する空気の圧力は、送風機の回転数が高くなると、高くなる。仕切部材の上流端部に回動自在に軸支された第1弁体は、閉弁時に先端側が絞り部に形成された1個の流入口を閉鎖し、開弁時に開放する。仕切部材の下流端部に回動自在に軸支された第2弁体は、第1弁体が開弁するために必要な空気の圧力よりも大きな圧力で開弁するように形成されている。
 この流体混合装置が組み込まれた燃焼装置は、低い燃焼量で燃焼させる場合、送風機を低い設定回転数で回転させる。この場合、この流体混合装置は、第1弁体及び第2弁体が閉弁した状態であり、少ない流量の混合気体をバーナーに供給する。一方、この燃焼装置は、高い燃焼量で燃焼させる場合、送風機を高い設定回転数で回転させる。この場合、この流体混合装置は、第1弁体及び第2弁体が開弁した状態になり、多い流量の混合気体をバーナーに供給する。このように、この流体混合装置は、高い燃焼量で燃焼させる際、ベンチュリー管を通過する空気が第2弁体を開弁させるほどの圧力を有しているため、第1弁体は完全に開弁した状態が安定して維持され、燃焼に適した空燃比の混合気体を安定してバーナーに供給することができる。
米国特許出願公開第2013/0224670号公報
 しかし、特許文献1の流体混合装置は2個の弁体を流路方向に離れた位置に設けている。このため、この流体混合装置は小型化することが困難である。また、この流体混合装置は、2個の弁体の開閉タイミングを調整する手間を要し、開閉タイミングがずれると空燃比(混合比)が適切なものでなくなるおそれがある。
 本発明は、上記従来の実情に鑑みてなされたものであって、所望する混合比の混合流体を安定して供給することができると共に、小型化を図ることができる流体混合装置を提供することを解決すべき課題としている。
 本発明の流体混合装置は、流路面積を狭くした絞り部を有し、第1流体が前記絞り部を通過する際に流速が増加することによって生じる低圧領域に第2流体が流入する複数の流入口を形成したベンチュリー管と、
 前記ベンチュリー管内に配置され、前記ベンチュリー管を通過する前記第1流体の圧力によって開弁して前記ベンチュリー管の流路面積を変化させると共に、複数の前記流入口のうちの一部を閉弁時に閉鎖し、開弁時に開放する弁体と、
 この弁体の閉弁方向に付勢力を付与する付勢部と、
 を備えていることを特徴とする。
 この流体混合装置は、ベンチュリー管の流路面積を変化させる弁体が一つであり、この弁体は閉弁方向に付勢部の付勢力が作用している。このため、この流体混合装置は、ベンチュリー管を通過する第1流体の圧力が付勢部の付勢力に打ち勝つことによって弁体が開弁する。よって、この流体混合装置は、適切な付勢力を発生する付勢部を備えることによって、ベンチュリー管を通過する第1流体の圧力が小さく弁体の開弁状態が不安定になる状況では弁体を開弁させず、弁体が開弁した状況ではベンチュリー管を通過する第1流体の圧力によって開弁状態を安定させることができる。このように、この流体混合装置は、弁体が安定して開弁状態を保つため、第2流体の流入口からの吸引が安定し、所望する混合比の混合流体を安定して供給することができる。なお、ベンチュリー管を通過する第1流体の圧力は、ベンチュリー管を通過する第1流体の流量が多くなると、高くなる。
 また、この流体混合装置は、弁体が一つであるため、流路方向の長さを短くすることができる。
 したがって、本発明の流体混合装置は所望する混合比の混合流体を安定して供給することができると共に、小型化を図ることができる。
 また、この流体混合装置は、付勢部の付勢力を異ならせることによって、弁体が開弁する際のベンチュリー管を通過する第1流体の圧力を異ならせることができる。つまり、この流体混合装置は、付勢部の付勢力を異ならせることによって、弁体の開弁する圧力を変更することができる。
実施例1の流体混合装置を示す断面斜視図である。 実施例1の流体混合装置の閉弁状態を示す断面図である。 実施例1の流体混合装置の開弁状態を示す断面図である。 実施例1の流体混合装置を燃焼装置に組み込んだ概略図である。 実施例1の流体混合装置を燃焼装置に組み込んだ際の送風機の回転数とベンチュリー管を流れる混合気体の流量との関係を示すグラフである。 実施例2の流体混合装置を示す斜視図である。 実施例2の流体混合装置を燃焼装置に組み込んだ際の送風機の回転数とベンチュリー管を流れる混合気体の流量との関係を示すグラフである。 実施例3の流体混合装置であって(A)は弁体と内筒との関係を示す概略図、(B)は閉弁状態を示す断面図である。 実施例3の流体混合装置の開弁状態を示す断面図である。 他の実施例であって、電磁石を利用した流体混合装置を示す断面図ある。 他の実施例であって、ねじりバネを利用した流体混合装置を示す断面図である。 他の実施例であって、流路の略半分を閉鎖する弁体と、その下流側に流路の略全体を閉鎖する弁体とを備えた流体混合装置を示す概略断面図である。 他の実施例であって、弁体が2個に分割されて形成された流体混合装置を示し、(A)は流路の下流側から見た弁体の概略図であり、(B)は概略断面図である。 実施例4の流体混合装置を示す断面斜視図である。 実施例4の流体混合装置の閉弁状態を示す断面図である。 実施例4の流体混合装置の開弁状態を示す断面図である。 実施例4の流体混合装置の付勢部を説明するための要部拡大断面図である。 実施例4の流体混合装置の突起部を説明するための図であり、閉弁状態を示す要部拡大断面図である。 実施例4の流体混合装置の突起部を説明するための図であり、開弁状態を示す要部拡大断面図である。 実施例4の流体混合装置を燃焼装置に組み込んだ際の送風機の回転数とベンチュリー管を流れる混合気体の流量との関係を示すグラフである。 実施例5の流体混合装置の弾性力調整部を説明するための図(その1)である。 実施例5の流体混合装置の弾性力調整部を説明するための図(その2)である。
 本発明における好ましい実施の形態を説明する。
 本発明の流体混合装置において、前記付勢部は、前記閉弁方向に弾性力を作用させる弾性体を有し得る。この場合、適切な弾性力を生じる弾性体を備えることによって、絞り部を通過する第1流体の流量に応じた開度で弁体を開弁させることができるので、第1流体の流量に応じた流量の第2流体を流入させることができる。
 本発明の流体混合装置において、前記付勢部は、前記閉弁方向に磁力を作用させる磁石を有し得る。この場合、適切な磁力を生じる磁石を備えることによって、絞り部を通過する第1流体の圧力が小さく弁体の開弁状態が不安定になる状況では弁体を開弁させず、弁体が開弁した状況では絞り部を通過する第1流体の圧力によって開弁状態を安定させることができる。
 前記弁体は、前記流入口に挿入される突起部を有し得る。この場合、開弁と閉弁との切り替わり時において流入口から流入する第2流体の流量の急激な変化を抑制することができる。
 本発明の流体混合装置において、前記ベンチュリー管は、前記流入口に連通し、前記第2流体が流通する流通路が形成され得る。流体混合装置は、前記ベンチュリー管に設けられ、前記流通路を流通する前記第2流体の流量を調整する流量調整部を備え得る。そして、前記流量調整部は前記ベンチュリー管の外部から前記第2流体の流量を調整する操作部を有し得る。この場合、第2流体の流量を容易に調整することができる。
 本発明の流体混合装置において、前記ベンチュリー管は、前記絞り部を形成する内筒と、この内筒を内部に挿入される外筒と、を有し得る。そして、前記内筒を前記外筒に挿入することによって、前記内筒の外周面と前記外筒の内周面との間に前記流通路が形成され得る。この場合、ベンチュリー管に流通路を容易に形成することができる。
 本発明の流体混合装置において、複数の前記流入口は、前記弁体によって開閉される第1流入口と、この第1流入口以外の第2流入口と、であり得る。前記流通路は、前記第1流入口に連通する第1流通路と、前記第2流入口に連通する第2流通路と、を有し得る。そして、前記流量調整部は、前記第1流通路を流通する第2流体の流量を調整する第1流量調整部と、前記第2流通路を流通する第2流体の流量を調整する第2流量調整部と、を有し得る。この場合、弁体によって開閉される流入口及びそれ以外の流入口のそれぞれから流入する第2流体の流量を個別に調整することができる。また、開弁時、閉弁時に関わらず所望の混合比の混合流体を得ることができる。
 本発明の流体混合装置において、前記弁体によって開閉される前記流入口は、前記絞り部の最も流路面積が小さい部分よりも下流であり、かつ閉弁時の前記弁体の先端位置よりも上流側に形成され得る。この場合、この流体混合装置は流入口から第2流体を良好に吸引することができる。
 本発明の流体混合装置において、前記弁体は分割されて形成されており、分割された各弁体が開弁する際の前記ベンチュリー管を通過する前記第1流体の圧力が異なると共に、分割された弁体ごとに前記流入口を閉弁時に閉鎖し、開弁時に開放し得る。この場合、この流体混合装置は混合流体の流量を細かに制御することができる。
 本発明の流体混合装置において、前記弁体が開弁する際の前記ベンチュリー管を通過する前記第1流体の圧力が異なるように調整する調整部を備え得る。この場合、この流体混合装置は弁体の開弁する圧力を容易に変更することができる。
 次に、本発明の流体混合装置を具体化した実施例1~3について、図面を参照しつつ説明する。
<実施例1>
 実施例1の流体混合装置は、図1に示すように、ベンチュリー管1、弁体3、及び磁石5(本発明に係る付勢部として例示する)を備えている。ベンチュリー管1は外筒10と内筒30とから構成されている。外筒10は、上流側から下流側に向けて、上流管部11、中間管部13、及び下流管部15をこの順に有している。上流管部11、中間管部13、及び下流管部15は略円筒状である。上流管部11の内径は中間管部13の内径よりも小さい。中間管部13の内径は下流管部15の内径よりも小さい。また、中間管部13と下流管部15の肉厚は略等しく、上流管部11の肉厚は中間管部13及び下流管部15の肉厚よりも薄い。
 上流管部11は中間管部13側の端部の内径がそれよりも上流側の内径よりも僅かに小さい。中間管部13は側面の一箇所に第2流体を供給する供給管17が形成されている。また、中間管部13は上流管部11側の端部の内径がそれよりも下流側の内径よりも僅かに小さい。下流管部15は下流端に外側に広がる鍔部19を有している。鍔部19は厚み方向に貫通する複数の貫通孔19Aが形成されている。この貫通孔19Aは、この流体混合装置を下流側の配管(図示せず)に連結する際に連結用ボルト(図示せず)が挿通される。
 内筒30は、図1~図3に示すように、外筒10の下流管部15側から外筒10内に挿入されている。内筒30は、外筒10に対して中心軸周りに任意に回転させた状態で外筒10内に挿入し、固定されている。内筒30の内径は上流端部が最も小さく形成されている。内筒30は上流端の内側角部がR面取りされている。また、内筒30は上流端部から下流側に向けて徐々に拡径している。つまり、内筒30は内周面が下流に向けて徐々に外側へ広がるように傾斜している。内筒30は上流端部の内径が外筒10の上流管部11の内径よりも小さい。このように、内筒30は流路面積を狭くした絞り部を形成している。つまり、この流体混合装置は、外筒10と、外筒10の下流管部15側から外筒10内に挿入して固定された内筒30とによってベンチュリー管1を構成している。
 また、内筒30は内周面の一部分を外方向に凹ませて中心軸方向に延びる溝部31が形成されている。この溝部31は後述する弁体3が閉弁した際に弁体3の先端部55が嵌まり込む。また、この溝部31は、弁体3が閉弁状態から開弁する際、及び開弁状態から閉弁する際に、弁体3の先端部55が移動可能に形成されている。溝部31は外周面の中間に閉弁状態の弁体3の先端部55が重なる弁座面33が形成されている。弁座面33は中央部に第2流体が流入する第1流入口35が形成されている。このように、第1流入口35は、絞り部の最も流路面積が小さい部分(内筒30の上流端部)よりも下流に形成されている。また、第1流入口35は、閉弁時の弁体3の先端位置よりも上流側に形成されている。つまり、第1流入口35は内筒30内(絞り部)を第1流体が通過する際に流速が増加することによって生じる低圧領域に形成されている。
 溝部31は弁座面33の後端に連続して内筒30の中心軸方向に延びた凹部31Aを形成している。この凹部31Aはボルト70の軸部71の一部が収納される。ボルト70は凹部31Aの後方であって内筒30の後端部に形成されたねじ穴37にねじ込まれている。つまり、内筒30の後端部に形成されたねじ穴37にねじ込まれたボルト70は、軸部71が内筒30の中心軸方向に延びて凹部31Aに収納され、先端面が前方を向いて配置されている。ボルト70は頭部73に形成された十字溝が内筒30の後方に露出している。このため、内筒30が外筒10内に挿入されて固定された状態で、外筒10の上流管部11の上流側開口からプラスドライバーを挿入してボルト70を回転させることができる。ボルト70は鉄製である。また、内筒30は溝部31に対向する内周面に第2流体が流入する第2流入口39が形成されている。第2流入口39は内筒30内(絞り部)を第1流体が通過する際に流速が増加することによって生じる低圧領域に形成されている。
 また、内筒30は上流端部の外径が外筒10の上流管部11の中間部側の端部の内径よりも僅かに小さい。このため、内筒30を外筒10の下流管部15側から外筒10内に挿入すると、内筒30の上流端部が外筒10の上流管部11の中間部側の端部に挿入される。また、内筒30は上流端部の下流側の外周面から外側に伸びた第1鍔部32が形成されている。第1鍔部32は外径が外筒10の中間管部13の上流端部側の端部の内径よりも僅かに小さい。第1鍔部32は外周面に周方向に一周する第1凹部32Aが形成されている。この第1凹部32AはパッキンPが嵌め込まれている。このため、内筒30を外筒10の下流管部15側から外筒10内に挿入すると、第1鍔部32が外筒10の中間管部13の上流端部側の端部に挿入され、第1鍔部32と外筒10の中間管部13との間における流体漏れを防止した状態になる。また、内筒30は下流端部の外周面から外側に伸びた第2鍔部34が形成されている。第2鍔部34は外径が外筒10の下流管部15の内径よりも僅かに小さい。第2鍔部34は外周面に周方向に一周する第2凹部34Aが形成されている。この第2凹部34AはパッキンPが嵌め込まれている。このため、内筒30を外筒10の下流管部15側から外筒10内に挿入すると、第2鍔部34が外筒10の下流管部15に挿入され、第2鍔部34と外筒10の下流管部15との間における流体漏れを防止した状態になる。
 内筒30は第1鍔部32と第2鍔部34との間の外径が外筒10の中間管部13及び下流管部15の内径よりも小さい。このため、内筒30を外筒10の下流管部15側から外筒10内に挿入させると、内筒30の第1鍔部32と第2鍔部34との間において、内筒30と外筒10との間に隙間Sが形成される。外筒10に形成された供給管17から供給された第2流体は、このように形成された内筒30と外筒10との間の隙間Sを介して内筒30に形成された第1流入口35及び第2流入口39から内筒30内に流入することができる。
 隙間Sは、第1流入口35及び第2流入口39に連通している。この隙間Sは、供給管17から供給された第2流体が流通する流通路である。この隙間Sにはオリフィス板21,22が設けられている。オリフィス板21,22は、第1流入口35及び第2流入口39からベンチュリー管1内に流入する第2流体の流量を調整する。オリフィス板21,22は、図1~図3に示すように、各々第1流入口35及び第2流入口39を隙間S側から覆う形態で内筒30の外周面に着脱自在に取り付けられている。オリフィス板21,22には、対応する流入口である第1流入口35及び第2流入口39の各開口面積よりも小さい開口面積の孔21A,22Aがそれぞれ形成されている。オリフィス板21,22は、孔21A,22Aの大きさの異なるものを交換して取り付けることにより、隙間Sを流通して各流入口35,39からベンチュリー管1内に流入する第2流体の流量を調整可能とされている。なお、オリフィス板21,22を交換する際には、外筒10から内筒30を抜き出して交換する。
 また、内筒30は後述する弁体3が開弁状態になった際に当接する当り止め部36が内周面から内側に突出して形成されている。この当り止め部36は、内筒30内を通過する第1流体の圧力によって開弁する弁体3が、第1流体の流れ方向に平行な位置に回動する手前の第1流体の流れ方向に対してわずかに傾斜した位置で当接するように形成されている。このように、この流体混合装置は、開弁状態の弁体3を当り止め部36に当接させることによって、開弁状態の弁体3が内筒30内を通過する第1流体によってばたつかないようにしている。
 弁体3は、内筒30の上流端部において、流路の中心を通り両端が内筒30の内周面に回動自在に支持された回動軸51に後端縁が連続している。弁体3は、回動軸51が後端縁に連続した本体部53と、本体部53の先端縁に連続した先端部55とを有している。本体部53は、弁体3が閉弁状態において、内筒30の流路の略半分を閉鎖する。先端部55は、弁体3が閉弁状態において、内筒30の溝部31に嵌り込み第1流入口35を閉鎖する。また、弁体3は先端部55の本体部53側に形成された磁石5を収納する有底の筒部57を有している。筒部57は、弁体3が閉弁状態において、底部の外面が内筒30の後端部に形成されたねじ穴37にねじ込まれたボルト70の先端面に対向するように形成されている。磁石5は円柱状の永久磁石である。磁石5は弁体3に形成された筒部57に収納されている。
 この流体混合装置は、弁体3が閉弁状態において、弁体3の収納部に収納された磁石5とボルト70とが磁力によって引きつけ合う。つまり、磁石5は弁体3の閉弁方向に磁力を作用させている。また、ボルト70のねじ込み具合によって、閉弁状態の弁体3の筒部57に収納された磁石5とボルト70の先端面との距離を近づけたり、遠ざけたりすることができる。このように、磁石5とボルト70の先端面との距離を変化させると、弁体3が開弁する際のベンチュリー管1を通過する第1流体の圧力を変更することができる。つまり、この流体混合装置は、磁石5とボルト70の先端面との距離を近づけると、弁体3を閉弁方向に作用させる磁力が強くなるため、弁体3が開弁する際のベンチュリー管1を通過する第1流体の圧力が高くなる(ベンチュリー管1を通過する第1流体の流量が多くなる)。一方、この流体混合装置は、磁石5とボルト70の先端面との距離を遠ざけると、弁体3を閉弁方向に作用させる磁力が弱くなるため、弁体3が開弁する際のベンチュリー管1を通過する第1流体の圧力が小さくなる(ベンチュリー管1を通過する第1流体の流量が少なくなる)。このように、この流体混合装置はボルト70が、弁体3が開弁する際のベンチュリー管1を通過する第1流体の圧力が異なるように調整する調整部に相当する。
 このような構成を有する流体混合装置は、図4に示すように、ガス給湯器やガスボイラー等の燃焼装置7のバーナー(図示せず)に燃焼用空気を供給する送風機7Aの上流側に連結して使用される。この場合、第1流体は空気であり、第2流体は燃焼ガスである。流体混合装置は、ベンチュリー管1の外筒10の中間管部13に形成された供給管17がガス供給路9に連結され、燃焼ガスが供給される。ガス供給路9は流量調整弁V等が途中に連結されている。
 この流体混合装置が組み込まれた燃焼装置7は、低い燃焼量で燃焼させる場合、送風機7Aを低い設定回転数(図5に示す回転数R1よりも低い回転数)で回転させる。この場合、流体混合装置は、図2に示すように、流体混合装置のベンチュリー管1の内筒30内を通過する空気の圧力が低く、弁体3に設けられた磁石5が内筒30に設けられたボルト70を引きつける磁力に打ち勝つことができず、弁体3が開弁しない。このように、燃焼装置7を低い燃焼量で燃焼させる場合、この流体混合装置は、弁体3が閉弁してベンチュリー管1の流路の約半分を閉鎖し、燃焼に適した空燃比で少ない流量の混合気体(空気と燃焼ガス)を供給することができる。
 また、この流体混合装置が組み込まれた燃焼装置7は、高い燃焼量で燃焼させる場合、送風機7Aを高い設定回転数(図5に示す回転数R1よりも高い回転数)で回転させる。この場合、流体混合装置は、送風機7Aの回転数が高くなるにしたがって、流体混合装置のベンチュリー管1の内筒30内を通過する空気の圧力も上昇し、弁体3に設けられた磁石5が内筒30に設けられたボルト70を引きつける磁力に打ち勝つ空気の圧力になると、図3に示すように、弁体3が開弁する。弁体3が開弁する圧力以上の空気がベンチュリー管1の内筒30内を通過する状態では、開弁した弁体3が当り止め部36に当接し、弁体3は内筒30内を通過する空気によってばたつかない。このように、燃焼装置7を高い燃焼量で燃焼させる場合、この流体混合装置は、弁体3が開弁してベンチュリー管1の流路の全体が開放し、燃焼に適した空燃比で多い流量の混合気体(空気と燃焼ガス)を安定して供給することができる。
 また、この流体混合装置は、外筒10と内筒30とからベンチュリー管1を構成し、内筒30を外筒10に対して中心軸周りに任意に回転させた状態で外筒10に挿入し、固定することができる。このため、この流体混合装置は、ガス供給路9に連結される外筒10の供給管17の向きにかかわらず弁体3を特定の向きに配置することができる。よって、この流体混合装置は、供給管17の向きによって弁体3が開閉する際の弁体3の自重による影響が変化しないため、供給管17の向きに制約されずにガス供給路9に連結することができる。
<実施例2>
 実施例2の流体混合装置は、図6に示すように、弁体が2個に分割されて形成されている点が実施例1と相違する。実施例1と同様な構成は同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
 この流体混合装置は、2個に分割された第1弁体3A及び3Bは、左右対称形状である。第1弁体3A及び第2弁体3Bは、内筒130の上流端部において、流路の中心を通り両端が内筒130の内周面に回動自在に支持された回動軸に後端縁が連続している。内筒130の流路は、第1弁体3A及び第2弁体3Bによって、約半分が閉鎖される。第1弁体3A及び第2弁体3Bの夫々に磁力が異なる磁石5A,5Bが固定されている。
 この流体混合装置の内筒130は、内周面から内側に突出して第1流入口135が形成された凸部131を有している。第1流入口135は内筒130内(絞り部)を第1流体が通過する際に流速が増加することによって生じる低圧領域に形成されている。第1弁体3A及び第2弁体3Bは第1流入口135を半分ずつ開閉するように配置されている。
 凸部131は上端部の左右両端縁から左右方向に延びた鉄片133を有している。各弁体3A,3Bに固定された磁石5A,5Bは、第1弁体3A及び第2弁体3Bが閉弁状態で、鉄片133の夫々に対して、磁力が作用して引きつけ合う。つまり、第1弁体3A及び第2弁体3Bの夫々に固定された磁石5A,5Bは各弁体3A,3Bの閉弁方向に磁力を作用させている。
 この流体混合装置は、第1弁体3A及び第2弁体3Bの夫々に固定された磁石5A,5Bの磁力が異なっているため、第1弁体3Aが開弁する際のベンチュリー管1を通過する第1流体の圧力と、第2弁体3Bが開弁する際のベンチュリー管1を通過する第1流体の圧力とが異なる。第1弁体3Aに固定された磁石5Aの磁力よりも第2弁体3Bに固定された磁石5Bの磁力の方が大きいと、図7に示すように、ベンチュリー管1を通過する第1流体の圧力が高くなる(ベンチュリー管1を通過する第1流体の流量が多くなる)に従い、第1弁体3A及び第2弁体3Bが閉弁した状態、第1弁体3Aが開弁して第2弁体3Bが閉弁した状態、第1弁体3A及び第2弁体3Bが開弁した状態の順に変化すると共に、燃焼に適した空燃比の混合気体(空気と燃焼ガス)の流量が段階的に増加する。
 このように、この流体混合装置は、ベンチュリー管1を通過する第1流体の圧力が高くなるに従い、段階的に流路面積が大きくなる。つまり、この流体混合装置は混合流体の流量を細かに制御することができる。
<実施例3>
 実施例3の流体混合装置は、図8及び図9に示すように、弁体4が内筒230の流路全体を塞ぐ大きさであり、中央に貫通孔4Aが形成されている点が実施例1と相違する。実施例1と同様な構成は同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
 この流体混合装置の外筒210は、上流側から下流側に向けて、上流管部211と主管部213とから構成されている。上流管部211及び主管部213は略円筒状である。上流管部211の内径は主管部213の内径よりも小さい。主管部213は、上流端部が内側に折れ曲がり、上流管部211の内径よりも小さい径の上流側開口213Aを形成している。主管部213の上流側開口213Aの上流側角部はR面取りされている。主管部213は内周面の上流管部211側の端部の内径がそれよりも下流側の内周面の内径よりも僅かに小さい。
 内筒230は、外筒210の下流側から外筒210内に挿入されている。内筒230は、外筒210に対して中心軸周りに任意に回転させた状態で外筒210内に挿入し、固定されている。内筒230の内径は上流端部が最も小さく形成されている。また、内筒230は上流端部から下流側に向けて徐々に拡径している。つまり、内筒230は内周面が下流に向けて徐々に外側へ広がるように傾斜している。内筒230は上流端部の内径が外筒210の主管部213の上流側開口213Aの内径より僅かに小さい。このように、内筒230は流路面積を狭くした絞り部を形成している。つまり、この流体混合装置は、外筒210と、外筒210の下流側から外筒210内に挿入して固定された内筒230とによってベンチュリー管1を構成している。
 また、内筒230は内周面の一部分を外方向に凹ませて中心軸方向に延びる溝部231が形成されている。この溝部231は後述する弁体4の回動軸251が中心軸方向に直交する方向に延びて回動自在に支持されている。また、この溝部231は、弁体4が開閉する際、弁体4の一部が移動可能に形成されている。溝部231は外周面に第2流体が流入する第2流入口239が形成されている。第2流入口239は内筒230内(絞り部)を第1流体が通過する際に流速が増加することによって生じる低圧領域に形成されている。
 また、内筒230は、閉弁状態の弁体4の先端側が重なる弁座面233を有する凸部236が溝部231に対向する内周面に設けられている。弁座面233は中央部に第2流体が流入する第1流入口235が形成されている。このように、第1流入口235は、絞り部の最も流路面積が小さい部分(内筒230の上流端部)よりも下流に形成されている。また、第1流入口235は、閉弁時の弁体4の先端位置よりも上流側に形成されている。つまり、第1流入口235は内筒230内(絞り部)を第1流体が通過する際に流速が増加することによって生じる低圧領域に形成されている。
 凸部236は内筒230の中心軸側の端部にボルト70がねじ込まれるねじ穴237が形成されている。ボルト70は上流側からねじ穴237にねじ込まれている。つまり、内筒230の凸部236に形成されたねじ穴237にねじ込まれたボルト70は、軸部71が内筒230本体部の中心軸方向に延び、先端面が前方を向いて配置されている。ボルト70は頭部73に形成された十字溝が内筒230の後方に露出している。このため、内筒230が外筒210内に挿入されて固定された状態で、外筒210の上流管部211の上流側開口からプラスドライバーを挿入してボルト70を回転させることができる。ボルト70は鉄製である。
 また、内筒230は上流端部の外周面から外側に伸びた第1鍔部232が形成されている。第1鍔部232は外径が外筒210の主管部213の内周面の上流管部211側の端部の内径よりも僅かに小さい。第1鍔部232は外周面に周方向に一周する第1凹部232Aが形成されている。この第1凹部232AはパッキンPが嵌め込まれている。このため、内筒230を外筒210の下流側から外筒210内に挿入すると、第1鍔部232が外筒210の主管部213の内周面の上流管部211側の端部に挿入され、第1鍔部232と外筒210の主管部213との間における流体漏れを防止した状態になる。また、内筒230は下流端部の外周面から外側に伸びた第2鍔部234が形成されている。第2鍔部234は外径が外筒210の主管部213の内径よりも僅かに小さい。第2鍔部234は外周面に周方向に一周する第2凹部234Aが形成されている。この第2凹部234AはパッキンPが嵌め込まれている。このため、内筒230を外筒210の下流側から外筒210内に挿入すると、第2鍔部234が外筒210の主管部213の下流端部に挿入され、第2鍔部234と外筒210の下流管部15との間における流体漏れを防止した状態になる。
 内筒230は第1鍔部232と第2鍔部234との間の外径が外筒210の主管部213の内径よりも小さい。このため、内筒230を外筒210の下流側から外筒210内に挿入すると、内筒230の第1鍔部232と第2鍔部234との間において、内筒230と外筒210との間に隙間Sが形成される。外筒210に形成された供給管217から供給された第2流体は、このように形成された内筒230と外筒210との間の隙間Sを介して内筒230に形成された第1流入口235及び第2流入口239から内筒230内に流入することができる。
 弁体4は、内筒230の溝部231に回動自在に支持された回動軸251に後端縁が連続している。弁体4は、閉弁時において内筒230の流路の全体を閉鎖すると共に、先端側が第1流入口235を閉鎖する。また、弁体4は先端側に形成された磁石5を収納する有底の筒部257を有している。筒部257は、弁体4が閉弁状態において、底部の外面が内筒230の凸部236に形成されたねじ穴237にねじ込まれたボルト70の先端面に対向するように形成されている。磁石5は円柱状の永久磁石である。磁石5は弁体4に形成された筒部257に収納されている。また、弁体4は中央に貫通孔4Aが形成されている。
 この流体混合装置は、弁体4が閉弁状態において、弁体4の筒部257に収納された磁石5とボルト70とが磁力によって引きつけ合う。つまり、磁石5は弁体4の閉弁方向に磁力を作用させている。また、ボルト70のねじ込み具合によって、閉弁状態の弁体4の筒部257に収納された磁石5とボルト70の先端面との距離を近づけたり、遠ざけたりすることができる。このように、磁石5とボルト70の先端面との距離を変化させると、弁体4が開弁する際のベンチュリー管1を通過する第1流体の圧力を変更することができる。つまり、この流体混合装置は、磁石5とボルト70の先端面との距離を近づけると、弁体4を閉弁方向に作用させる磁力が強くなるため、弁体4が開弁する際のベンチュリー管1を通過する第1流体の圧力が高くなる(ベンチュリー管1を通過する第1流体の流量が多くなる)。一方、この流体混合装置は、磁石5とボルト70の先端面との距離を遠ざけると、弁体4を閉弁方向に作用させる磁力が弱くなるため、弁体4が開弁する際のベンチュリー管1を通過する第1流体の圧力が小さくなる(ベンチュリー管1を通過する第1流体の流量が少なくなる)。このように、この流体混合装置はボルト70が、弁体4が開弁する際のベンチュリー管1を通過する第1流体の圧力が異なるように調整する調整部に相当する。
 この流体混合装置が組み込まれた燃焼装置7は、低い燃焼量で燃焼させる場合、送風機7Aを低い設定回転数で回転させる。この場合、流体混合装置は、図8に示すように、流体混合装置のベンチュリー管1の内筒230内を通過する空気の圧力が低く、弁体4に設けられた磁石5が内筒230に設けられたボルト70を引きつける磁力に打ち勝つことができず、弁体4が開弁しない。このように、燃焼装置7を低い燃焼量で燃焼させる場合、この流体混合装置は、弁体4が閉弁して、弁体4の貫通孔4Aを通じて空気が弁体4よりも下流側に流れ、燃焼に適した空燃比で少ない流量の空気と燃焼ガスを供給することができる。
 また、この流体混合装置が組み込まれた燃焼装置7は、高い燃焼量で燃焼させる場合、送風機7Aを高い設定回転数で回転させる。この場合、流体混合装置は、送風機7Aの回転数が高くなるにしたがって、流体混合装置のベンチュリー管1の内筒230内を通過する空気の圧力も上昇し、弁体4に設けられた磁石5が内筒230に設けられたボルト70を引きつける磁力に打ち勝つ空気の圧力になると、図9に示すように、弁体4が開弁する。弁体4が開弁する圧力以上の空気がベンチュリー管1の内筒230内を通過する状態では、開弁した弁体4は内筒230内を通過する空気によってばたつかない。このように、燃焼装置7を高い燃焼量で燃焼させる場合、この流体混合装置は、弁体4が開弁してベンチュリー管1の流路の全体が開放し、燃焼に適した空燃比で多い流量の空気と燃焼ガスを安定して供給することができる。
 以上説明したように、実施例1及び3の流体混合装置は、ベンチュリー管1の流路面積を変化させる弁体3,4が一つであり、この弁体3,4は閉弁方向に磁石5の磁力が作用している。また、実施例2の流体混合装置は、ベンチュリー管1の流路面積を変化せせる弁体を2個に分割し、各弁体3A,3Bは閉弁方向に磁石5A,5Bの磁力が作用している。このため、この流体混合装置は、ベンチュリー管1を通過する空気の圧力が磁石5,5A,5Bの磁力に打ち勝つことによって弁体3,3A,3B,4が開弁する。よって、この流体混合装置は、適切な磁力を生じる磁石5を備えることによって、ベンチュリー管1を通過する空気の圧力が小さく弁体3,3A,3B,4の開弁状態が不安定になる状況では弁体3,3A,3B,4を開弁させず、弁体3,3A,3B,4が開弁した状況ではベンチュリー管1を通過する空気の圧力によって開弁状態を安定させることができる。このように、この流体混合装置は、弁体3,3A,3B,4が安定して開弁状態を保つため、燃焼ガスの第1流入口35,135,235からの吸引が安定し、所望する空燃比(混合比)の混合流体を安定して供給することができる。また、実施例1及び3の流体混合装置は弁体3,4が一つであり、実施例2の流体混合装置は弁体を2個に分割した第1弁体3A,第2弁体3Bであるため、流路方向の長さを短くすることができる。
 したがって、実施例1~3の流体混合装置は所望する混合比の混合流体を安定して供給することができると共に、小型化を図ることができる。
 また、実施例1~3の流体混合装置は、弁体3,3A,3B,4によって開閉される第1流入口35,135,235が絞り部の最も流路面積が小さい部分よりも下流であり、かつ閉弁時の弁体3,3A,3B,4の先端位置よりも上流側に形成されているため、第1流入口35,135,235から燃料ガスを良好に吸引することができる。
 また、実施例1~3の流体混合装置は、磁石5,5A,5Bの磁力を異ならせることによって、弁体3,3A,3B,4が開弁する際のベンチュリー管1を通過する空気の圧力を異ならせることができる。つまり、この流体混合装置は、磁石5,5A,5Bの磁力を異ならせることによって、弁体の開弁する圧力を容易に変更することができる。
 また、実施例2の流体混合装置は、弁体が2個に分割されて形成されており、分割された第1弁体3A及び第2弁体3Bが開弁する際のベンチュリー管1を通過する第1流体の圧力が異なると共に、第1弁体3A及び第2弁体3Bは第1流入口135を半分ずつ開閉する。このため、この流体混合装置は混合流体の流量を細かに制御することができ、ターンダウンレシオを容易に大きくすることができる。
 また、実施例1及び3の流体混合装置は、ボルト70のねじ込み具合によって、弁体3,4が開弁する際のベンチュリー管1を通過する空気の圧力が異なるように調整することによって、混合流体の流量を容易に変更することができる。
 次に、本発明の流体混合装置を具体化した実施例4及び5について、図面を参照しつつ説明する。
<実施例4>
 実施例4の流体混合装置は、図14~図16に示すように、付勢部としての弾性体を有する点、弁体が突起部を有する点、流量調整部を備える点等において実施例1と相違する。実施例1と同様な構成は同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
 図14~図16に示すように、実施例4の流体混合装置は、付勢部としての弾性体25を備えている。本実施例における弁体3は、この弾性体25によって付勢力としての弾性力を閉弁方向に付与されている。具体的には、弾性体25は、図17に示すようなねじりばねとして構成されている。弾性体25は、コイル部25Aにおいて回動軸51の軸部材51Aに挿通されているとともに、一方の端部25Bが弁体3の係合部3Cに係合しており、他方の端部25Cが当り止め部36に形成された孔36Aに挿通されている。これにより、弾性体25は、その弾性力を弁体3が閉弁する方向に作用させている。本実施例において、弾性体25は、回動軸51の両端部にそれぞれ設けられている。
 また、図18及び図19に示すように、実施例4において、弁体3には突起部59が形成されている。突起部59は、弁体3の弁座面33との当接面となる一面から所定長さで突出して形成されている。突起部59は第1流入口35に挿入される。具体的には、突起部59は、図18に示すように、弁体3が弁座面33に当接した閉弁状態において第1流入口35を貫通して隙間S側に突出する形態とされる。また、図19に示すように、突起部59は、弁体3が弁座面33から僅かに離間した状態においても、第1流入口35に挿入された状態が維持される。また、図18及び図19に示すように、突起部59の断面積は第1流入口35の開口面積よりも小さくされているとともに、先端に向かうに連れてより小さくなる形態とされている。
 また、図14~図16に示すように、実施例4の流体混合装置は流量調整部40を備えている。流量調整部40は、ベンチュリー管1に設けられており、流通路としての隙間Sを流通する第2流体の流量を調整する。本実施例の場合、隙間Sは、第1流入口35と連通する隙間S1と、第2流入口39と連通する隙間S2とを有しており、流量調整部40は、隙間S1を流通する第2流体の流量と、隙間S2を流通する第2流体の流量と、をそれぞれ別々に調整することができる。
 図14~図16に示すように、流量調整部40は、外筒10の中間管部13の外周側に設けられている。流量調整部40は、ハウジング41と、オリフィス板42と、2つの調整ねじ43,44と、供給管部45とを有して構成されている。ハウジング41は、一面が開口した箱状に形成されている。また、ハウジング41は、開口側の面とは反対側の面にめねじ部41A,41Bを形成しており、このめねじ部41A,41Bに調整ねじ43,44が螺合されている。ハウジング41は、外筒10の中間管部13の外周面との間にオリフィス板42を挟む形態で、中間管部13の外周面に着脱自在に取り付けられる。供給管部45は、一端がハウジング41に連結されてハウジング41内の空間に連通する管状に形成されている。供給管部45は、その他端が、第2流体の供給路(例えば、図4に示すガス供給路9)に接続されることにより、ハウジング41内の空間に第2流体を供給する。すなわち、流量調整部40は、供給管部45からハウジング41内の空間に第2流体が供給される。そして、ハウジング41内を通過した第2流体はオリフィス板42を通過し、流通路としての隙間S1及びS2を流通する。
 オリフィス板42は中間管部13の外周面に当接している。この中間管部13のオリフィス板42が当接する部位には、ベンチュリー管1の隙間S1,S2にそれぞれ連通する2つの貫通孔13A,13Bが形成されている。オリフィス板42は、この貫通孔13A,13Bを覆う形態で取り付けられている。また、オリフィス板42は、2つの貫通孔13A,13Bに対応して貫通して形成された2つの孔42A,42Bを形成している。孔42A,42Bは、対応する貫通孔13A,13Bの開口面積よりも小さい開口面積でそれぞれ形成されている。オリフィス板42は、孔42A,42Bの大きさの異なるものを交換して取り付けることができる。
 なお、オリフィス板42を交換する際には、実施例1のオリフィス板21,22の交換時のように外筒10から内筒30を抜き出す必要はなく、外筒10の外面側に露出しているハウジング41を取り外すことにより簡単に行うことができる。
 図14~図16に示すように、2つの調整ねじ43,44は、一方の調整ねじ43がめねじ部41Aに螺合し、他方の調整ねじ44がめねじ部41Bに螺合する。この状態で、調整ねじ43,44は、オリフィス板42の孔42A,42Bにそれぞれ挿入可能とされている。調整ねじ43,44は、孔42A,42Bへの挿入量を調整することで孔42A,42Bを流通する第2流体の流路面積の大きさを調整可能である。そして、このようにして流路面積の大きさを調整することで、各隙間S1,S2を流通する第2流体の流量をそれぞれ調整することができる。
 2つの調整ねじ43,44は略同様の構成である。調整ねじ43,44は、先端部43A,44A、ねじ部43B,44B、及び操作部43C,44Cをそれぞれ有している。調整ねじ43,44は、先端部43A,44A側の端部をハウジング41内に挿入し、操作部43C,44C側の端部をハウジング41の外側に向けた形態で、ハウジング41の各めねじ部41A,41Bにそれぞれ螺合している。各調整ねじ43,44は、めねじ部41A,41Bに螺合した状態において、先端部43A,44Aがオリフィス板42の孔42A,42Bに挿入されるようにされている。調整ねじ43,44の操作部43C,44Cにはすり割りが形成されており、このすり割りに工具を係合して回転することで先端部43A,44Aの孔42A,42Bへの挿入量を調整可能とされている。また、調整ねじ43,44の各先端部43A,44Aは先細り状に形成されている。
 本実施例の流量調整部40は、先端部43A,44Aの孔42A,42Bへの挿入量を調整することでオリフィス板42の孔42A,42Bを通過する第2流体の流量を調整可能である。これにより、流量調整部40は、隙間S1,S2を流通する第2流体の流量をそれぞれ別個に調整可能である。すなわち、流量調整部40は、ベンチュリー管1の外部から第2流体の流量を調整する操作部43C,44Cを有する2つの調整ねじ43,44と2つの孔42A,42Bが形成されたオリフィス板42とにより、本発明に係る第1流量調整部及び第2流量調整部をそれぞれ構成しているといえる。
 なお、本発明に係る流量調整部は、例えば、調整ねじを最も締め込んだ状態と最も緩めた状態の2通りの状態において、特定の2種類の第2流体(例えば、都市ガスとプロパンガス等)に適した流量となるように、調整ねじの先端部の形状(径方向の大きさ)及びオリフィス板の孔の大きさを設定しておくとよい。この場合、特定の2種類の第2流体について、調整ねじの先端部をオリフィス板の孔に挿入する量(調整ねじのねじ込み量)を調整する場合と比較して、極めて容易に流量調整を行うことができる。
 また、本発明に係る流量調整部は、例えば、先端部の形状(径方向の大きさ)の異なる複数種類の調整ねじを用意して交換して用いてもよい。この場合、特定種類の第2流体に対応させた大きさの先端部を有する調整ねじに交換することで、流量を容易に調整することができる。
 更に、流量調整部としては、例えば、調整ねじ(操作部)を有さない構成としてもよい。換言すると、流量調整部は、外筒の外周面に着脱自在に取り付けられ、外筒の内周面側に形成された第2流体が流通する流通路に連通する孔が形成されたオリフィス板を備えた構成としてもよい。この場合、孔の径の異なるオリフィス板を複数種類用意して交換して用いることで、第2流体の流量を容易に調整することができる。またこの場合、オリフィス板は外筒の外周面に取り付けられるので、内筒を外筒から抜き出す場合と比較して、オリフィス板の交換を容易に行うことができる。
 また、上述のように、実施例4の流体混合装置において、外筒10と内筒30との間の隙間Sは、第1流入口35に連通する隙間S1と、第2流入口39に連通する隙間S2とを有している。これら隙間S1,S2は、実施例1における隙間Sと同様に、内筒30を外筒10に挿入することによって、内筒30の外周面と外筒10の内周面との間に形成されている。隙間S1と隙間S2とは、仕切部38によって仕切られている。仕切部38は、内筒30の外周面から径方向に拡径して形成され、パッキンPを介して外筒10の内壁に当接して設けられている。隙間S1,S2は、このような形態の仕切部38によって、ベンチュリー管1の軸方向に仕切られている。隙間S1,S2は、隙間S1がベンチュリー管1における第1流体の流れ方向の下流側に形成され、隙間S2が上流側に形成されている。
 また、ベンチュリー管1は、絞り部の最も流路面積が小さい部分にリブ46を形成している。リブ46は、内筒30の内周面から中心方向に向かって延出して形成されている。リブ46は、絞り部の最も流路面積が小さい部分において、更に流路面積を小さくする目的で設けられている。すなわち、ベンチュリー管1は、外形寸法はそのままに、延出量の異なるリブ46を設けた内筒30を交換して使用することで、絞り部を流通する第1流体の流速や流量を自在に調整することができる。
 更に、弁体3は、本体部53の外周縁に切欠き部53Aを形成している。切欠き部53Aは、閉弁状態においても第1流体を流通可能である。このため、所望の大きさの切欠き部53Aを形成した本体部53を有する弁体3を用いることで、閉弁時における第1流体の流量を、容易に所望の流量とすることができる。
 このような構成の実施例4の流体混合装置は、弁体3に弾性体25の弾性力が作用している。すなわち、ねじりばねである弾性体25は弁体3の閉弁方向に弾性力を作用させている。流体混合装置は、図15に示すように、ベンチュリー管1の内筒30内を流通する第1流体の流量が少なく、弁体3に作用する弾性体25の弾性力に打ち勝つことができず弁体3が開弁しない場合には、第2流入口39から流入する第2流体のみが第1流体と混合される。この時、第2流入口39からの第2流体の流量は、流量調整部40の調整ねじ44を調整することにより調整可能である。すなわち、調整ねじ44は、隙間S2を流通する第2流体の流量のみを調整可能であり、この隙間S2を流通する第2流体は第2流入口39に連通している。したがって、第2流入口39からは、閉弁時において絞り部を流通する第1流体の流量に応じた流量の第2流体を流入させるように容易に調整可能である。
 また、流体混合装置は、弁体3に作用する弾性体25の弾性力に僅かに打ち勝つ程度の動圧が弁体3に作用すると、図16に示すように、弁体3が僅かに開弁する。これにより、第2流入口39から流入する第2流体に加えて、第1流入口35から流入する第2流体が第1流体と混合される。この時、絞り部を流通する第1流体の流量は、弁体3の閉弁時の流量よりは多いが、弁体3が全開時の流量よりは少ない。そしてこの時、第1流入口35には突起部59が挿入されているので、第1流入口35の流路面積は、弁体3が全開の場合と比較して小さい。したがって、弁体3が僅かに開弁した状態においては、弁体3の開度に応じた流量の第2流体が第1流入口35から流入する。このように、弁体3の開弁と閉弁との切り替わり時のような弁体3の開度が小さい場合においては、第1流入口35から流入する第2流体の流量の急激な変化が抑制される。
 また、この時、第1流入口35から絞り部に流入する第2流体の流量は、流量調整部40の調整ねじ43を調整することにより調整可能である。第1流入口35からの第2流体の流量は、第2流入口39からの流入する第2流体の流量を変更することなく調整可能である。したがって、弁体3の閉弁時における第1流体と第2流体の混合比に影響を与えることなく、弁体3の開弁時において適した混合比となるように、第1流入口35から流入する第2流体の流量のみを調整可能である。
 次に、このような構成を有する実施例4の流体混合装置を実施例1の燃焼装置7(図4参照)と同様の燃焼装置に組み込んだ場合について説明する。すなわち、実施例4の流体混合装置を、燃焼装置のバーナーに燃焼用空気を供給する送風機の上流側に連結して使用する場合について説明する。この場合、実施例1と同様に、第1流体は空気であり、第2流体は燃焼ガスである。流体混合装置は、供給管部45から燃焼ガスが供給され、流量調整部40により流量の調整された燃焼ガスがベンチュリー管1内に供給される。
 燃焼装置を低い燃焼量で燃焼させる場合には、送風機を低い設定回転数(図20に示す回転数R1よりも低い回転数)で回転させる。この場合、ベンチュリー管1の内筒30内を通過する空気の圧力が低いため、この圧力が弁体3を閉弁方向に付勢する付勢部としての弾性体25の弾性力に打ち勝つことができず、弁体3は閉弁された状態となる(図15参照)。このため、第1流体としての空気は、弁体3を開弁しない状態で約半分の流路面積となっているベンチュリー管1を流通する。また、第2流体としての燃焼ガスは、弁体3が閉弁しているため第1流入口35からはベンチュリー管1内に流入せず、第2流入口39からのみ流入する。したがって、実施例1と同様に、約半分の流路面積のベンチュリー管1を通過する少ない流量の空気と、第2流入口39からのみ流入する少ない流量の燃焼ガスと、が混合された燃焼に適した空燃比の混合気体を供給することができる。
 一方、燃焼装置を高い燃焼量で燃焼させる場合には、送風機を高い設定回転数(図20に示す回転数R1よりも高い回転数)で回転させる。この場合、ベンチュリー管1の内筒30内を通過する空気の圧力が高いため、この圧力が弾性体25の弾性力に打ち勝って弁体3が開弁する(図16参照)。このため、第1流体としての空気は、弁体3の開度に応じた流路面積となったベンチュリー管1を流通する。また、第2流体としての燃焼ガスは、弁体3が開弁されたことにより第1流入口35が開放され、第1流入口35及び第2流入口39の両方の流入口から流入する。したがって、弁体3が開弁して流路面積の大きくなったベンチュリー管1を通過する空気と、第2流入口39からの燃焼ガス及び開放された第1流入口35から流入する燃焼ガスを合わせたより多くの燃焼ガスと、が混合された燃焼に適した空燃比の混合気体を供給することができる。
 また、弁体3の閉弁時における回転数よりも僅かに高い回転数(図20に示す回転数R1よりも僅かに高い回転数)で送風機を回転させた場合、開度が小さい状態で弁体3が開弁し、突起部59が第1流入口35に挿入された状態となる(図19参照)。この時、弁体3の開度が小さい状態における閉弁時よりも僅かに多い流量の空気がベンチュリー管1を流通する。そしてこの時、第1流入口35から流入する燃焼ガスは、第1流入口35に突起部59が挿入された状態であるため、小さな流路面積に応じた流量で流入する。したがって、弁体3の開度が小さい場合においても、弁体3の開度に応じた流路面積のベンチュリー管1を通過する空気と、第2流入口39からの燃焼ガス及び僅かに開放された第1流入口35から流入する燃焼ガスを合わせた燃焼ガスと、が混合された燃焼に適した空燃比の混合気体を供給することができる。
 以上より、実施例4の流体混合装置は、ベンチュリー管1の流路面積を変化させる弁体3が一つであり、この弁体3は閉弁方向に弾性体25の弾性力が作用している。このため、この流体混合装置は、ベンチュリー管1を通過する第1流体の圧力が弾性体25の弾性力に打ち勝つことによって弁体3が開弁する。よって、この流体混合装置は、適切な弾性力を生じる弾性体25を備えることによって、ベンチュリー管1を通過する第1流体の圧力に応じた開度で弁体3を安定して開弁させることができ、第1流体の流量に応じた流量の第2流体を流入させることができる。したがって、実施例4の流体混合装置は、所望する混合比の混合流体を安定して供給することができる。また、実施例4の流体混合装置は弁体3が一つであるため、流路方向の長さを短くすることができる。
 また、実施例4の流体混合装置は、弁体3が、第1流入口35に挿入される突起部59を有している。このため、弁体3の開弁と閉弁との切り替わり時において流入口から流入する第2流体の流量の急激な変化を抑制することができる。
 また、実施例4の流体混合装置において、ベンチュリー管1は、流入口(第1流入口35、第2流入口39)に連通し、第2流体が流通する流通路としての隙間S(S1、S2)が形成されている。また、流体混合装置は、ベンチュリー管1に設けられ、流通路としての隙間S(S1,S2)を流通する第2流体の流量を調整する流量調整部40を備えている。そして、流量調整部40はベンチュリー管1の外部から第2流体の流量を調整する操作部43C(調整ねじ43)を有している。このため、第2流体の流量を容易に調整することができる。
 また、実施例4の流体混合装置において、ベンチュリー管1は、絞り部を形成する内筒30と、この内筒30を内部に挿入される外筒10と、を有している。そして、内筒30を外筒10に挿入することによって、内筒30の外周面と外筒10の内周面との間に流通路としての隙間S(S1,S2)が形成されている。このため、ベンチュリー管1に流通路を容易に形成することができる。
 また、実施例4の流体混合装置において、複数の流入口は、弁体3によって開閉される第1流入口35と、この第1流入口35以外の流入口である第2流入口39と、である。また、流通路としての隙間Sは、第1流入口35に連通する第1流通路としての隙間S1と、第2流入口39に連通する第2流通路としての隙間S2と、を有している。そして、流量調整部40は、第1流通路としての隙間S1を流通する第2流体の流量を調整する第1流量調整部としての孔42Aが形成されたオリフィス板42及び調整ねじ43と、第2流通路としての隙間S2を流通する第2流体の流量を調整する第2流量調整部としての孔42Bが形成されたオリフィス板42及び調整ねじ44と、を有している。このため、弁体3によって開閉される第1流入口35及びそれ以外の流入口である第2流入口39のそれぞれから流入する第2流体の流量を個別に調整することができる。また、開弁時、閉弁時に関わらず所望の混合比の混合流体を得ることができる。
<実施例5>
 実施例5の流体混合装置は、図21及び図22に示すように、実施例4の流体混合装置の構成に加えて、弁体が開弁する際のベンチュリー管1を通過する第1流体の圧力が異なるように調整する調整部としての弾性力調整部を備えている。その他、上述の各実施例と同様な構成は同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
 図21及び図22に示すように、実施例5の流体混合装置は弾性力調整部60を備えている。弾性力調整部60は、ねじりばねである弾性体25が弁体3に対して閉弁方向に作用させる弾性力の大きさを調整する。弾性力調整部60は、板ばね61及び押しボルト62を有している。
 板ばね61は、一端が自由端とされ、他端が固定端とされている。詳細には、板ばね61は、図21及び図22に示すように、自由端となる端部61A側が長く、固定端となる端部61B側が短い断面略J字状に形成されている。板ばね61は、端部61B側において当り止め部36に係止されて固定されている。これにより、板ばね61の端部61Aは端部61B側を軸に弾性変形自在とされている。また、端部61Aには長孔61Cが形成されている。この長孔61Cには弾性体25の端部25Cが挿通されている。
 押しボルト62は、リブ46の当り止め部36の近傍に前後方向に貫通して形成されたねじ穴537に螺合している。押しボルト62は、その先端62Aを下流側に向けてねじ穴537に挿通されている。また、押しボルト62の先端62Aは、板ばね61の端部61A側に当接している。
 弾性力調整部60により弾性体25の弾性力を調整する場合、押しボルト62を回転させてねじ穴537へのねじ込み量を変化させる。例えば、図21に示す状態の押しボルト62を更にねじ込む方向に回転させると、押しボルト62の先端62Aが下流方向に移動する。すると、押しボルト62の先端62Aに当接する板ばね61の端部61Aが下流方向に押圧される。この時、板ばね61は、端部61B側において固定されているため、端部61B側を軸に回動して下流側に倒れる。すると、弾性体25の端部25Cが長孔61Cに挿通されていることにより、板ばね61とともに下流側に倒れ、元の状態よりも弾性体25の端部25Bに近接した状態となる。これにより、弾性体25としてのねじりばねの予圧がより高められ、弁体3に対して閉弁方向への弾性力をより強く作用させるように調整される。これにより、弁体3の開弁時における第1流体の圧力がより大きくなる。
 一方、弁体3の開弁時における第1流体の圧力をより小さくするには、押しボルト62を緩め方向に回転させ、先端62Aを上流側に移動させる。すると、板ばね61の端部61Aが起き上がる。これに伴って、弾性体25の端部25Cは、端部25Bから離間する方向に移動する。このため、弾性体25としてのねじりばねの予圧が弱められ、弁体3はより低い圧力で開弁するようになる。
 なお、弾性力調整部は上記構成に限定されるものではない。流体混合装置が本発明に係る調整部としての弾性力調整部を備える場合、弾性力調整部は、弁体が開弁する際のベンチュリー管を通過する第1流体の圧力が異なるようにする限りその構成は特に限定されない。
 以上より、実施例5の流体混合装置は、実施例4と同様の効果を奏する。
 また、実施例5の流体混合装置は、調整部としての弾性力調整部60を備えている。このため、押しボルト62のねじ込み具合によって、弁体3が開弁する際のベンチュリー管1を通過する空気の圧力が異なるように調整することによって、混合流体の流量を容易に変更することができる。
<他の実施例>
 本発明は上記記述及び図面によって説明した実施例1~5に限定されるものではなく、例えば次のような実施例も本発明の技術的範囲に含まれる。
(1)実施例1~3では、弁体に設けられた永久磁石の磁力を弁体の閉弁方向に作用させたが、図10に示すように、閉弁状態の弁体303から上流側に延びるように平板状の鉄片370を取付け、鉄片370に対向する位置に電磁石305の端面が配置するように内筒330に取付けて、電磁石305の磁力を弁体303の閉弁方向に作用させてもよい。この場合、電磁石305に供給する電力の大きさを変更すれば、混合流体の流量を細かに制御したり、容易に変更したりすることができる。
 また、電磁石305への電力供給を送風機7Aの回転数が所定の回転数になったことを検知して遮断するようにしてもよい。この場合も、弁体303が安定して開弁状態を保つことができ、所望する混合比の混合流体を安定して供給することができる。
 なお、図10において、実施例1と同様な構成は同一の符号を付している。
(2)実施例1及び3では、ボルトのねじ込み具合によって、磁石とボルトの先端面との距離を近づけたり、遠ざけたりして、弁体を閉弁方向に作用させる磁力を調整したが、図11に示すように、ボルトの代わりに磁石5の磁力が作用する鉄製の棒部材470を移動しないように内筒30に固定し、ねじりバネ401の弾性力が弁体3を閉弁方向に作用するようにねじりバネ401を取付けてもよい。この場合、弾性力が異なるねじりバネ401を複数種類用意して、弁体3が開弁する際のベンチュリー管1を通過する空気の圧力が異なるように調整してもよい。
 なお、図11において、実施例1と同様な構成は同一の符号を付している。
(3)図12に示すように、実施例1の弁体と同様に流路の略半分を閉鎖することができる弁体3と、この弁体3よりも下流側に実施例3の弁体と同様に流路の略全体を閉鎖することができる弁体4とを備えてもよい。
(4)実施例2では弁体を左右対称形状に2分割したが、図13に示すように、弁体を流路の略全体を閉鎖する大きさに形成された第1弁体6Aと、この第1弁体6Aの中央部を開閉する第2弁体6Bとに分割してもよい。第1弁体6Aと第2弁体6Bは上端縁に連続した同一の回転軸8を中心に回動する。第1弁体6Aは閉弁方向に磁力を作用させる磁石305Aが取り付けられている。第2弁体6Bは閉弁方向に磁力を作用させる磁石305Bが取り付けられている。また、第2弁体6Bは中央に貫通孔6Cが形成されている。第2弁体6Bは先端部が流入口335の中央部を開閉し、第1弁体6Aは流入口335の第2弁体6Bが開閉する領域以外を開閉する。
(5)実施例1~5では、流体混合装置を燃焼機器に組み付け、第1流体が空気であり、第2流体が燃焼ガスというように第1流体及び第2流体が気体であることを想定したが、第1流体又は第2流体の少なくとも一方が液体であってもよい。
(6)実施例1~5では、流体混合装置を燃焼機器に組み付けたが、他の機器に組み付けてもよい。
(7)実施例1~5では、ベンチュリー管を外筒と内筒で構成したが、ベンチュリー管を一つの管部材で形成してもよい。
(8)実施例2では、弁体を2個に分割したが、弁体を3個以上に分割してもよい。
(9)実施例1及び3では、ボルトのねじ込み具合によって、磁石との距離を近づけたり、遠ざけたりしたが、磁石との距離が変化しないように磁石の磁力が作用する鉄製などの部材を内筒に固定してもよい。
(10)実施例1~5では、流体混合装置を送風機の上流側に連結したが、送風機の下流側に流体混合装置を連結してもよい。
(11)実施例4及び5では、付勢部としての弾性体としてねじりばねを例示したが、弾性体としてはねじりばねに限定されず、例えば、圧縮コイルばね、引張コイルばね、板バネ等の種々の形態を採用することができる。また、弾性体の材質は、金属や、樹脂、ゴム等のエラストマー等であることができる。また、本発明に係る付勢部としては、本実施例のような弾性体のみによる構成や実施例1~3のような磁石のみによる構成の他に、磁石と弾性体との組み合わせ等の複数の異なる形態の付勢部の組み合わせによる構成であってもよい。
(12)実施例4及び5では、弁体が突起部を有する形態を例示したが、これは必須ではない。なお、弁体が突起部を有する場合、その形状や大きさ等は、第1流入口に挿入され得る限り特に限定されない。
(13)実施例4及び5では、第1流通路及び第2流通路のそれぞれに対応して流量を調整するための2つの孔が形成された1つのオリフィス板を例示したが、これに替えて、1つの孔が形成された2つのオリフィス板を採用した形態としてもよい。
(14)実施例5では、調整部として弾性力調整部を備える形態を例示したが、これは必須の構成ではない。
 1…ベンチュリー管
 3,3A,3B,4,6A,6B…弁体(3A,6A…第1弁体、3B,6B…第2弁体)
 5,305A,305B…磁石(付勢部)
 25…弾性体(付勢部)
 35,39,135,235,239,335…流入口(35,135,235,335…第1流入口、39,239…第2流入口)
 60…弾性力調整部(調整部)
 70…ボルト(調整部)

Claims (10)

  1.  流路面積を狭くした絞り部を有し、第1流体が前記絞り部を通過する際に流速が増加することによって生じる低圧領域に第2流体が流入する複数の流入口を形成したベンチュリー管と、
     前記ベンチュリー管内に配置され、前記ベンチュリー管を通過する前記第1流体の圧力によって開弁して前記ベンチュリー管の流路面積を変化させると共に、複数の前記流入口のうちの一部を閉弁時に閉鎖し、開弁時に開放する弁体と、
     この弁体の閉弁方向に付勢力を付与する付勢部と、
     を備えていることを特徴とする流体混合装置。
  2.  前記付勢部は、前記閉弁方向に弾性力を作用させる弾性体を有していることを特徴とする請求項1記載の流体混合装置。
  3.  前記付勢部は、前記閉弁方向に磁力を作用させる磁石を有していることを特徴とする請求項1又は2記載の流体混合装置。
  4.  前記弁体は、前記流入口に挿入される突起部を有していることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項に記載の流体混合装置。
  5.  前記ベンチュリー管は、前記流入口に連通し、前記第2流体が流通する流通路が形成されており、
     前記ベンチュリー管に設けられ、前記流通路を流通する前記第2流体の流量を調整する流量調整部を備えており、
     前記流量調整部は前記ベンチュリー管の外部から前記第2流体の流量を調整する操作部を有していることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか一項に記載の流体混合装置。
  6.  前記ベンチュリー管は、前記絞り部を形成する内筒と、この内筒を内部に挿入される外筒と、を有し、
     前記内筒を前記外筒に挿入することによって、前記内筒の外周面と前記外筒の内周面との間に前記流通路が形成されることを特徴とする請求項5に記載の流体混合装置。
  7.  複数の前記流入口は、前記弁体によって開閉される第1流入口と、この第1流入口以外の第2流入口と、であり、
     前記流通路は、前記第1流入口に連通する第1流通路と、前記第2流入口に連通する第2流通路と、を有しており、
     前記流量調整部は、前記第1流通路を流通する第2流体の流量を調整する第1流量調整部と、前記第2流通路を流通する第2流体の流量を調整する第2流量調整部と、を有していることを特徴とする請求項5又は6に記載の流体混合装置。
  8.  前記弁体によって開閉される前記流入口は、前記絞り部の最も流路面積が小さい部分よりも下流であり、かつ閉弁時の前記弁体の先端位置よりも上流側に形成されていることを特徴とする請求項1乃至7のいずれか一項に記載の流体混合装置。
  9.  前記弁体は分割されて形成されており、分割された各弁体が開弁する際の前記ベンチュリー管を通過する前記第1流体の圧力が異なると共に、分割された弁体ごとに前記流入口を閉弁時に閉鎖し、開弁時に開放することを特徴とする請求項1乃至8のいずれか一項に記載の流体混合装置。
  10.  前記弁体が開弁する際の前記ベンチュリー管を通過する前記第1流体の圧力が異なるように調整する調整部を備えていることを特徴とする請求項1乃至9のいずれか1項に記載の流体混合装置。
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