WO2022118804A1 - 流量制御用三方弁及び温度制御装置 - Google Patents

流量制御用三方弁及び温度制御装置 Download PDF

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WO2022118804A1
WO2022118804A1 PCT/JP2021/043723 JP2021043723W WO2022118804A1 WO 2022118804 A1 WO2022118804 A1 WO 2022118804A1 JP 2021043723 W JP2021043723 W JP 2021043723W WO 2022118804 A1 WO2022118804 A1 WO 2022118804A1
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WO
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valve
fluid
valve body
flow path
valve seat
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PCT/JP2021/043723
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Inventor
幸士 松田
亮二 市山
茂彦 小野
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伸和コントロールズ株式会社
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Publication date
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    • F16K11/02Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with all movable sealing faces moving as one unit
    • F16K11/08Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with all movable sealing faces moving as one unit comprising only taps or cocks
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Definitions

  • the present invention relates to a three-way valve for flow control and a temperature control device.
  • Patent Document 1 Conventionally, the applicant has already proposed a technique disclosed in Patent Document 1 and the like as a technique related to a three-way valve for flow rate control.
  • Patent Document 1 has a valve body having a valve seat having a cylindrical vacant space in which a first valve port having a rectangular cross section through which fluid flows out and a second valve port having a rectangular cross section through which the fluid flows out are formed.
  • the first and second valve opening forming members which are attached to the valve body and form the first and second valve openings, respectively, and the first and second valve opening forming members are rotatably arranged in the valve seat of the valve body.
  • a cylindrical valve body having an opening for switching the valve port 1 from the closed state to the open state and at the same time switching the second valve port from the open state to the closed state, and a gap between the valve body and the valve seat.
  • the pressure of the fluid leaking from the valve acts on the first and second valve opening forming members, and the position of the valve body changes when the valve body opens and closes the first and second valve openings. It is configured to include a pressure acting portion for suppressing the pressure and a driving means for rotationally driving the valve body.
  • the pressure acting portion is a member mounted on the valve body to form the first and second outlets, and has a substantially U-shaped cross section urged in the opening direction by a metal spring member. Sealing against a fluid at a low temperature of about ⁇ 85 ° C. as compared with the case where both ends along the longitudinal direction are sealed by a sealing means made of synthetic resin and the first and second flow path forming members are not provided. It is an object of the present invention to provide a three-way valve for flow control and a temperature control device having improved properties.
  • the invention according to claim 1 is a valve composed of a cylindrical vacant space provided with a first valve port having a rectangular cross section through which a fluid flows out and a second valve port having a rectangular cross section through which the fluid flows out.
  • a valve body having a seat and first and second outlets for allowing the fluid to flow out from the first and second valve openings, respectively.
  • a first and second valve opening forming member mounted on the valve body to form the first and second valve openings, respectively.
  • An opening is formed which is rotatably arranged in the valve seat of the valve body and at the same time the first valve opening is switched from the closed state to the open state and at the same time the second valve opening is switched from the open state to the closed state.
  • a pressure acting part that suppresses fluctuations in the position of the valve body, A driving means for rotationally driving the valve body and Equipped with The pressure acting portion is a member attached to the valve body to form the first and second outlets, and is a composite having a substantially U-shaped cross section urged in the opening direction by a metal spring member.
  • the three-way valve for flow rate control is characterized by having first and second flow path forming members in which both ends along the longitudinal direction are sealed by a sealing means made of resin.
  • the invention according to claim 2 has a cylindrical shape provided with a first valve port having a rectangular cross section into which the first fluid flows and a second valve port having a rectangular cross section into which the second fluid flows.
  • a valve seat composed of a vacant space, and a valve body having first and second inflow ports for allowing the first and second fluids to flow into the first and second valve openings from the outside, respectively.
  • a first and second valve opening forming member mounted on the valve body to form the first and second valve openings, respectively.
  • An opening is formed which is rotatably arranged in the valve seat of the valve body and at the same time the first valve opening is switched from the closed state to the open state and at the same time the second valve opening is switched from the open state to the closed state.
  • a pressure acting part that suppresses fluctuations in the position of the valve body, A driving means for rotationally driving the valve body and Equipped with The pressure acting portion is a member attached to the valve body to form the first and second inflow ports, and is a composite having a substantially U-shaped cross section urged in the opening direction by a metal spring member.
  • the three-way valve for flow rate control is characterized by having first and second flow path forming members in which both ends along the longitudinal direction are sealed by a sealing means made of resin.
  • one end portion of the first and second flow path forming members along the longitudinal direction is first with respect to the inner surface of the first and second valve opening forming members.
  • a claim that is sealed by the sealing means, and the other end portion of the first and second flow path forming members along the longitudinal direction is sealed by the second sealing means with respect to the inner surface of the valve body.
  • Item 2 The three-way valve for flow rate control according to Item 1 or 2.
  • one end of the first and second flow path forming members along the longitudinal direction is formed in a thin cylindrical shape, and the first and second valve port forming members are formed.
  • the other end portion along the longitudinal direction of the first and second flow path forming members is sealed with the inner peripheral surface of the end portion by the first sealing means, and is thicker than the one end portion.
  • the first sealing means is arranged so as to open toward the other end of the first and second flow path forming members, and the second sealing means is arranged.
  • the three-way valve for flow rate control according to claim 4 which is arranged so as to open toward one end of the first and second flow path forming members.
  • the first sealing means is arranged at a step portion provided on an end surface on the pressure acting portion side of the first and second flow path forming members.
  • the step portion provided on the end surface of the first and second flow path forming members on the pressure acting portion side is closed, and the pressure of the pressure acting portion is applied to the first and second valve opening forming members.
  • the invention according to claim 7 is the flow control three-way valve according to claim 1, wherein the sealing means is an omni-seal.
  • the invention according to claim 8 is the flow control three-way valve according to claim 7, wherein the sealing means is arranged two by two with the same omni-seal back to back.
  • the invention according to claim 9 comprises a temperature control means having a temperature control flow path through which a temperature control fluid composed of a low temperature side fluid and a high temperature side fluid whose mixing ratio is adjusted flows.
  • the low temperature side fluid connected to the first supply means and the second supply means and supplied from the first supply means and the high temperature side fluid supplied from the second supply means are mixed.
  • the mixing means supplied to the temperature control flow path A flow rate control valve that distributes the temperature control fluid flowing through the temperature control flow path to the first supply means and the second supply means while controlling the flow rate.
  • the temperature control device is characterized in that the three-way valve for flow rate control according to any one of claims 1 to 3 is used as the flow rate control valve.
  • the invention according to claim 10 comprises a temperature control means having a temperature control flow path through which a temperature control fluid composed of a low temperature side fluid and a high temperature side fluid whose mixing ratio is adjusted flows.
  • a first supply means for supplying the low temperature side fluid adjusted to a predetermined first temperature on the low temperature side and
  • a second supply means for supplying the high temperature side fluid adjusted to a predetermined second temperature on the high temperature side, and The mixing ratio of the low temperature side fluid connected to the first supply means and the second supply means and supplied from the first supply means and the high temperature side fluid supplied from the second supply means.
  • the flow rate control valve that adjusts and flows through the temperature control flow path, Equipped with The temperature control device is characterized in that the three-way valve for flow rate control according to any one of claims 2 to 8 is used as the flow rate control valve.
  • the pressure acting portion is a member attached to the valve body to form the first and second outlets, and has a substantially U-shaped cross section urged in the opening direction by a metal spring member.
  • FIG. 1A is a front view showing a three-way valve type motor valve as an example of a three-way valve for flow control according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 1B is a right side view showing a three-way valve type motor valve as an example of the three-way valve for flow control according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 (c) is a bottom view showing an actuator portion of a three-way valve type motor valve as an example of the flow control three-way valve according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a sectional view taken along line AA of FIG. 1B showing a three-way valve type motor valve as an example of the flow control three-way valve according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 1A is a front view showing a three-way valve type motor valve as an example of a three-way valve for flow control according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 1B is a right side view showing a three-way valve type motor valve as an
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line BB of FIG. 1A showing a three-way valve type motor valve as an example of the three-way valve for flow rate control according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a cross-sectional perspective view of a main part showing a three-way valve type motor valve as an example of the three-way valve for flow rate control according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5A is a perspective configuration diagram showing a valve seat.
  • FIG. 5B is a plan view showing the valve seat.
  • FIG. 6 is a block diagram showing the relationship between the valve seat and the valve shaft.
  • FIG. 7A is a perspective view showing a partially broken omni-seal.
  • FIG. 7B is a cross-sectional configuration diagram showing the omni-seal.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view showing a mounted state of the omni-seal.
  • FIG. 9 is a configuration diagram showing a modified example of the omni-seal.
  • FIG. 10A is a perspective configuration diagram showing a wave washer.
  • FIG. 10B is a front view showing a wave washer.
  • FIG. 10 (c) is a side view of a partially broken wave washer.
  • FIG. 11 is a perspective configuration diagram showing an adjustment ring.
  • FIG. 12A is a configuration diagram showing the operation of the valve shaft in a state where one of the valve openings is fully opened.
  • FIG. 12B is a configuration diagram showing the operation of the valve shaft in a state where both valve openings are partially opened.
  • FIG. 13A is a perspective configuration diagram showing a valve shaft.
  • FIG. 13B is a front configuration view showing the valve shaft.
  • FIG. 14A is a configuration diagram showing the operation of the valve shaft.
  • FIG. 14B is a configuration diagram showing the operation of the valve shaft as well.
  • FIG. 15 is a cross-sectional configuration diagram showing the operation of a three-way valve type motor valve as an example of the three-way valve for flow rate control according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a cross-sectional configuration diagram showing a three-way valve type motor valve as an example of the three-way valve for flow rate control according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a cross-sectional configuration diagram showing the operation of a three-way valve type motor valve as an example of the three-way valve for flow rate control according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a cross-sectional configuration diagram showing a three-way valve type motor valve as an example of the three-way valve for
  • FIG. 17 is a cross-sectional configuration diagram showing a three-way valve type motor valve as an example of the three-way valve for flow rate control according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a conceptual diagram showing a constant temperature maintenance device (chiller device) to which a three-way valve type motor valve is applied as an example of the three-way valve for flow rate control according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a conceptual diagram showing a constant temperature maintenance device (chiller device) to which a three-way valve type motor valve is applied as an example of the three-way valve for flow rate control according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 (a), (b), and 1 (c) are a front view, a left side view, and a bottom view showing a three-way valve type motor valve as an example of the flow control three-way valve according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 1 (b) is a sectional view taken along line AA
  • FIG. 3 is a sectional view taken along line BB of FIG. 1 (a)
  • FIG. 4 is a sectional perspective view showing a main part of a three-way valve type motor valve.
  • the three-way valve type motor valve 1 is configured as a rotary three-way valve. As shown in FIG. 1, the three-way valve type motor valve 1 is roughly classified and is arranged between the valve portion 2 arranged at the lower part, the actuator part 3 arranged at the upper part, and the valve part 2 and the actuator part 3. It is composed of a sealing portion 4 and a coupling portion 5.
  • the valve portion 2 includes a valve body 6 formed in a substantially rectangular parallelepiped shape by a metal such as SUS.
  • the valve body 6 has a valve seat composed of a first outlet 7 through which fluid flows out on one side surface (left side surface in the illustrated example) and a cylindrical void.
  • a first valve port 9 having a rectangular cross section, which is an example of a distribution port communicating with 8 is provided.
  • the first outlet 7 and the first valve port 9 are not provided directly on the valve body 6, but are an example of a first valve port forming member forming the first valve port 9.
  • a first valve seat 70 and a first flow path forming member 15 forming the first outlet 7 are formed. It is provided.
  • the first valve seat 70 has a cylindrical portion 71 formed in a cylindrical shape arranged on the outside of the valve body 6, and the outer diameter of the tip thereof decreases toward the inside of the valve body 6.
  • a tapered portion 72 formed in a tapered shape is integrally provided inside the tapered portion 72 of the first valve seat 70.
  • a prismatic first valve port 9 having a rectangular (square shape in the first embodiment) cross section is formed inside the tapered portion 72 of the first valve seat 70.
  • one end of the first flow path forming member 15 forming the first outlet 7 is sealed (sealed) inside the cylindrical portion 71 of the first valve seat 70. It is configured to be inserted in the state.
  • the material of the first valve seat 70 for example, a polyimide (PI) resin is used.
  • PI polyimide
  • super engineering plastic As the material of the first valve seat 70, for example, so-called "super engineering plastic” can be used.
  • Super engineering plastics have heat resistance and mechanical strength at high temperatures that are higher than those of ordinary engineering plastics.
  • Examples of superengineering plastics include polyetheretherketone (PEEK), polyphenylene sulfide (PPS), polyethersulfone (PES), polyamideimide (PAI), liquid crystal polymer (LCP), polytetrafluoroethylene (PTFE), and polychlorotripoly. Examples thereof include fluoroethylene (PCTFE), polyphenylene sulfide (PVDF), and composite materials thereof.
  • TECAPEEK registered trademark
  • PTFE a PEEK resin material for cutting manufactured by Enzinger Japan Co., Ltd.
  • Excellent TECAPEEK TF 10 blue (trade name) and the like can also be used.
  • the valve body 6 is formed with a recess 75 having a shape similar to that of the valve seat 70 corresponding to the outer shape of the first valve seat 70 by cutting or the like.
  • the recess 75 includes a cylindrical portion 75a corresponding to the cylindrical portion 71 of the first valve seat 70, and a tapered portion 75b corresponding to the tapered portion 72.
  • the cylindrical portion 75a of the valve body 6 is set to be longer than the cylindrical portion 71 of the first valve seat 70.
  • the cylindrical portion 75a of the valve body 6 forms a part of the first pressure acting portion 94, as will be described later.
  • the first valve seat 70 is movably attached to the recess 75 of the valve body 6 in a direction in which the valve body is brought into contact with and separated from the valve shaft 34.
  • the first valve seat 70 is attached to the recess 75 of the valve body 6, and there is a minute amount between the outer peripheral surface of the first valve seat 70 and the inner peripheral surface of the recess 75 of the valve body 6. Gap is formed.
  • the fluid that has flowed into the valve seat 8 leaks into the outer peripheral region of the first valve seat 70 through a minute gap and can flow into the valve seat 8. Further, the fluid leaking to the outer peripheral region of the first valve seat 70 is introduced into the first pressure acting portion 94 having a space located outside the cylindrical portion 71 of the first valve seat 70. ..
  • the first pressure acting portion 94 applies the pressure of the fluid to the surface 70a of the first valve seat 70 opposite to the valve shaft 34.
  • the fluid flowing into the inside of the valve seat 8 is a fluid flowing out through the first valve opening 9 and a fluid flowing out through the second valve opening 18 as described later.
  • the first pressure acting portion 94 is partitioned from the first outlet 7 in a state of being sealed by the first flow path forming member 15.
  • the pressure of the fluid acting on the valve shaft 34 arranged inside the valve seat 8 depends on the flow rate of the fluid depending on the degree of opening and closing of the valve shaft 34.
  • the fluid flowing into the valve seat 8 also flows into a minute gap formed between the valve seat 8 and the outer peripheral surface of the valve shaft 34 via the first valve port 9 and the second valve port 18. (Leaks in). Therefore, the first pressure acting portion 94 corresponding to the first valve seat 70 is formed between the valve seat 8 and the outer peripheral surface of the valve shaft 34 in addition to the fluid flowing out from the first valve port 9.
  • the fluid flowing out from the second valve opening 18 that has flowed into the minute gap also flows in (leaks in).
  • the tip of the tapered portion 72 of the first valve seat 70 forms a part of a cylindrical curved surface corresponding to the cylindrical valve seat 8 formed in the valve body 6.
  • a recess 74 is provided as an example of a gap reduction portion having a plane arc shape.
  • the radius of curvature R of the recess 74 is set to a value substantially equal to the radius of curvature of the valve seat 8 or the radius of curvature of the valve shaft 34.
  • the valve seat 8 of the valve body 6 forms a slight gap with the outer peripheral surface of the valve shaft 34 in order to prevent the valve shaft 34 rotating inside the valve seat 8 from biting. As shown in FIG.
  • the recess 74 of the first valve seat 70 projects from the valve seat 8 of the valve body 6 toward the valve shaft 34 with the first valve seat 70 mounted on the valve body 6. It is mounted on the valve shaft 34 or is mounted so as to be in contact with the outer peripheral surface of the valve shaft 34.
  • the gap G between the valve shaft 34 and the inner surface of the valve seat 8 of the valve body 6 as a member facing the valve shaft 34 is such that the recess 74 of the first valve seat 70 protrudes from the valve seat 8. The value is partially reduced compared to other parts.
  • the gap G1 between the recess 74 of the first valve seat 70 and the valve shaft 34 is narrower (smaller) than the gap G2 between the valve shaft 34 and the inner surface of the valve seat 8 to a required value (G1 ⁇ G2). It is set.
  • the drive torque of the valve shaft 34 may increase due to the contact resistance of the recess 74 when the valve shaft 34 is rotationally driven. Therefore, the degree to which the recess 74 of the first valve seat 70 comes into contact with the valve shaft 34 is adjusted in consideration of the rotational torque of the valve shaft 34. That is, the drive torque of the valve shaft 34 does not increase, or even if it increases, the amount of increase is small, and the torque is adjusted to such an extent that the rotation of the valve shaft 34 is not hindered.
  • the first flow path forming member 15 is formed in a cylindrical shape by a metal such as SUS or a synthetic resin such as a polyimide (PI) resin.
  • the first flow path forming member 15 internally forms a first outlet 7 communicating with the first valve port 9 regardless of the position change of the first valve seat 70.
  • about 1 ⁇ 2 of the portion located on the first valve seat 70 side is formed as a thin-walled cylindrical portion 15a having a relatively thin-walled cylindrical shape.
  • the first flow path forming member 15 has a thick cylindrical portion having a cylindrical shape in which about 1/2 of the portion located on the opposite side of the first valve seat 70 is thicker than the thin cylindrical portion. It is formed as 15b.
  • the inner surface of the first flow path forming member 15 penetrates in a cylindrical shape.
  • an annular flange portion 15c formed relatively thick outward in the radial direction is provided between the thin-walled cylindrical portion 15a and the thick-walled cylindrical portion 15b. ing.
  • the outer peripheral end of the flange portion 15c is arranged so as to be movably in contact with the inner peripheral surface of the recess 75.
  • a step portion 73 for accommodating the omni-seal 120 is provided on the inner peripheral surface of the cylindrical portion 71 of the first valve seat 70 at an end located on the outer side of the valve body 6.
  • the omni-seal 120 is an annular (ring-shaped) member arranged on the inner peripheral surface of the cylindrical portion 71 of the first valve seat 70 over the entire circumference.
  • the omni-seal 120 includes a spring member 121 made of a metal such as stainless steel having a substantially U-shaped cross section, and a synthetic resin such as polytetrafluoroethylene (PTFE) having a substantially U-shaped cross section urged by the spring member 121 in the opening direction. It is composed of a seal member 122 made of.
  • the spring member 121 is formed of a metal such as stainless steel in a substantially U-shaped cross section.
  • the seal member 122 includes a step portion 73 provided in the cylindrical portion 71 of the first valve seat 70 to be sealed and a thin-walled cylindrical portion 15a of the first flow path forming member 15.
  • the base end portion 122a arranged along the sealing direction so as to be located between the two members and the same direction along the peripheral surface of the two members to be sealed from both ends of the base end portion 122a (first valve seat 70). It is provided with two lip portions 122b and 122c arranged in parallel so as to face each other toward the outside (outside along the axial direction of the).
  • the tips of the two lip portions 122b and 122c are opened outward along the axial direction of the first valve seat 70.
  • the opening of the omni-seal 120 is opened toward the first pressure acting portion 94 and receives the pressure of the first pressure acting portion 94.
  • the tip of one lip portion 122b is provided with a protruding portion 122d that projects inward with a thickness corresponding to the wall thickness of the spring member 121 and prevents the spring member 121 from coming off. ing.
  • the tip portions 122b'and 122c' of the lip portions 122b and 122c are formed in a curved shape whose outer peripheral surface is curved in an arc shape in which the outer peripheral surface thereof protrudes outward in the radial direction from the middle to the tip.
  • the tip portions 122b'and 122c' of the lip portions 122b and 122c are in close contact with the inner peripheral surface of the first valve seat 70 and the outer peripheral surface of the first flow path forming member 15 to increase the degree of sealing.
  • the spring member 121 of the omni-seal 120 is not limited to the one formed in a substantially U-shaped cross section, and as shown in FIG. 9, the strip-shaped metal is formed into a spiral shape having a circular cross section or an elliptical cross section. It may be formed.
  • the omni-seal 120 When the pressure of the fluid does not act or the pressure of the fluid is relatively low, the omni-seal 120 creates a gap between the first valve seat 70 and the first flow path forming member 15 by the elastic restoring force of the spring member 121. Seal. On the other hand, when the pressure of the fluid is relatively high, the omni-seal 120 seals the gap between the first valve seat 70 and the first flow path forming member 15 by the elastic restoring force of the spring member 121 and the pressure of the fluid. .. Therefore, even when a fluid flows into the first pressure acting portion 94 from the gap between the inner peripheral surface of the valve body 6 and the outer peripheral surface of the first valve seat 70, the fluid is sealed by the omni-seal 120. Therefore, the fluid does not flow into the inside of the first flow path forming member 15 through the gap between the first valve seat 70 and the first flow path forming member 15.
  • the omni-seal 120 is composed of a combination of a metal spring member 121 and a synthetic resin seal member 122.
  • Polytetrafluoroethylene (PTFE) which is a synthetic resin constituting the seal member 122 as well as the metal spring member 121, has excellent heat resistance and can withstand long-term use in an extremely low temperature range. It has become.
  • the end surface 70a of the cylindrical portion 71 of the first valve seat 70 is a region (pressure receiving surface) that receives the pressure of the fluid by the first pressure acting portion 94.
  • a step portion 73 for mounting the omni-seal 120 is provided on the end surface 70a of the cylindrical portion 71 of the first valve seat 70. Therefore, the end surface 70a of the cylindrical portion 71 of the first valve seat 70 has a structure in which it is difficult to receive the total pressure of the fluid from the first pressure acting portion 94 because the step portion 73 is provided.
  • the pressure of the fluid from the first pressure acting portion 94 is effectively applied to the end surface 70a of the cylindrical portion 71 of the first valve seat 70.
  • an annular first pressure receiving plate 76 is provided that closes by covering the end surface 70a of the cylindrical portion 71 of the first valve seat 70, including the stepped portion 73 of the first valve seat 70. That is, the pressure receiving plate 76 is arranged so as to come into contact with the end surface 70a of the cylindrical portion 71 of the first valve seat 70 and to close the stepped portion 73.
  • the first pressure receiving plate 76 is made of the same material as the first valve seat 70. Further, between the outer peripheral end surface of the first pressure receiving plate 76 along the radial direction and the recess 75 of the valve body 6, the fluid is minute so as to be able to leak into the first pressure acting portion 94. The gap is set.
  • the end portion of the thick-walled cylindrical portion 15b which is the other end of the first flow path forming member 15, is urged in a direction of opening between the inner peripheral surface of the valve body 6 and the inner peripheral surface of the valve body 6 by a metal spring member. It is sealed (sealed) by a second omni-seal 130 as an example of the second sealing means made of a synthetic resin having a substantially U-shaped cross section.
  • the inner peripheral surface of the valve body 6 has a slightly outer diameter at the outer end portion of the cylindrical portion 75a of the recess 75 along the axial direction than the cylindrical portion 75a of the recess 75.
  • the cylindrical portion 75c for mounting the large omni-seal 130 is formed short. The length of the cylindrical portion 75c is set longer than that of the second omni-seal 130.
  • the gap between the cylindrical portion 75c of the valve body 6 and the thick cylindrical portion 15b of the first flow path forming member 15 is sealed (sealed) by the second omni-seal 130.
  • the second omni-seal 130 is open toward the first pressure acting portion 94. That is, the opening of the second omni-seal 130 is arranged so that the opening thereof receives the pressure of the fluid from the first pressure acting portion 94.
  • the second omni-seal 130 has a larger outer diameter than the first omni-seal 120, it is basically configured in the same manner as the first omni-seal 120.
  • a first wave washer (wavy washer) 16 is provided as an example of an elastic member that elastically deforms the valve seat 70 in the direction of contact and separation with respect to the valve shaft 34.
  • the first wave washer 16 is made of stainless steel, iron, phosphor bronze, or the like, and is formed in an annular shape having a shape projected on the front surface having a required width.
  • the side surface shape of the first wave washer 16 is formed in a wavy shape (wavy shape), and elastic deformation is possible along the thickness direction thereof.
  • the elastic modulus of the first wave washer 16 is determined by the thickness, the material, the number of waves, and the like.
  • the first wave washer 16 is housed in the first pressure acting unit 94.
  • a first adjustment ring 77 is arranged on the outside of the first wave washer 16.
  • the first adjusting ring 77 has a relative length in which a male screw 77a is formed on the outer peripheral surface by a metal such as SUS or a synthetic resin such as a heat-resistant polyimide (PI) resin. It consists of a short set cylindrical member.
  • PI heat-resistant polyimide
  • Recessed grooves 77b for locking the jig and rotating the first adjusting ring 77 are provided at positions facing each other by 180 degrees.
  • the valve body 6 is provided with a first female threaded portion 78 for mounting the first adjusting ring 77.
  • the open end of the valve body 6 is provided with a short cylindrical portion 79 having an outer diameter substantially equal to the outer diameter of the first adjusting ring 77.
  • the first female threaded portion 78 can be machined over a required length.
  • a processing cylinder portion 75d having an inner diameter larger than that of the screw portion 78 is provided shorter.
  • the first adjusting ring 77 adjusts the tightening amount of the valve body 6 with respect to the female screw portion 78 so that the first adjusting ring 77 attaches the first valve seat 70 via the first wave washer 16. It adjusts the amount (distance) of pushing inward.
  • the tightening amount of the first adjusting ring 70 is increased, the first valve seat 70 becomes the first wave washer 16 and the first pressure receiving plate 76 by the first adjusting ring 77 as shown in FIG.
  • the recess 74 protrudes from the inner peripheral surface of the valve seat 8 and is displaced in a direction close to the valve shaft 34, and the gap G1 between the recess 74 and the valve shaft 34 is reduced.
  • the tightening amount of the first adjusting ring 77 is set to a small amount in advance, the distance pushed by the first adjusting ring 77 of the first valve seat 70 is reduced, and the valve seat 70 is separated from the valve shaft 34. Arranged at the position, the gap G1 between the recess 74 of the first valve seat 70 and the valve shaft 34 is relatively increased.
  • the male screw 77a of the first adjusting ring 77 and the female screw portion 78 of the valve body 6 are set to have a small pitch, and the protrusion amount of the first valve seat 70 can be finely adjusted.
  • a first flange member 10 as an example of a connecting member for connecting a pipe or the like (not shown) for flowing a fluid is a bolt with four hexagon sockets. Attached by 11.
  • reference numeral 11a indicates a screw hole to which the hexagon socket head cap screw 11 is fastened.
  • the first flange member 10 is made of a metal such as SUS like the valve body 6.
  • the first flange member 10 includes a flange portion 12 formed in a side rectangular shape substantially the same as the side surface shape of the valve body 6, an insertion portion 13 projecting shortly into a cylindrical shape on the inner side surface of the flange portion 12.
  • the pipe connecting portion 14 which is projected from the outer surface of the flange portion 12 in a substantially cylindrical shape with a thick wall and to which a pipe (not shown) is connected.
  • the flange portion 12 of the first flange member 10 and the valve body 6 are sealed by an o-seal 13a.
  • a concave groove 13b for accommodating the Oseal 13a is provided on the inner peripheral surface of the flange portion 12 of the first flange member 10.
  • the inner circumference of the pipe connection portion 14 is set to, for example, Rc1 / 2, which is a tapered female screw having a diameter of about 21 mm, or a female screw having a diameter of about 0.58 inch.
  • the shape of the pipe connection portion 14 is not limited to the tapered female screw or the female screw, and may be a tube fitting for mounting a tube or the like, and may allow fluid to flow out from the first outlet 7. It's fine.
  • the O-ring 13a is a copolymer of Teflon (registered trademark) FEP (ethylene tetrafluoride and propylene hexafluoride) on the outside of a spring member made of stainless steel or the like formed in a spiral shape having a circular cross section or an elliptical cross section. ) Etc., which is an O-ring-shaped sealing member completely covered with an elastically deformable synthetic resin.
  • the Oseal 13a can maintain its sealing property even in an extremely low temperature region.
  • valve body 6 communicates with a second outlet 17 through which fluid flows out to the other side surface (right side surface in the figure) and a valve seat 8 composed of a cylindrical vacant space.
  • the second outlet 17 and the second valve port 18 are not directly provided on the valve body 6, but the second valve port 18 is formed as an example of the valve port forming member.
  • the valve seat 80 and the second flow path forming member 25 forming the second outlet 17 are provided. There is.
  • the second valve seat 80 is configured in the same manner as the first valve seat 70, as shown by the reference numerals in FIG. That is, the second valve seat 80 has a cylindrical portion 81 formed in a cylindrical shape arranged on the outside of the valve main body 6 and a tapered portion formed so that the outer diameter becomes smaller toward the inside of the valve main body 6. 82 is integrally provided. Inside the tapered portion 82 of the second valve seat 80, a prismatic second valve opening 18 having a rectangular (square shape in the first embodiment) cross section is formed. Further, inside the cylindrical portion 81 of the second valve seat 80, one end of the second flow path forming member 25 forming the second outlet 17 is arranged so as to be inserted in a sealed state. There is.
  • the valve body 6 is formed with a recess 85 having a shape similar to that of the valve seat 80, which corresponds to the outer shape of the second valve seat 80, by cutting or the like.
  • the recess 85 includes a cylindrical portion 85a corresponding to the cylindrical portion 81 of the second valve seat 80, and a tapered portion 85b corresponding to the tapered portion 82.
  • the cylindrical portion 85a of the valve body 6 is set to be longer than the cylindrical portion 81 of the second valve seat 80.
  • the cylindrical portion 85a of the valve body 6 forms a second pressure acting portion 96, as will be described later.
  • the second valve seat 80 is movably mounted with respect to the recess 85 of the valve body 6 in a direction in which the valve body is brought into contact with and separated from the valve shaft 34.
  • the second valve seat 80 is mounted in the recess 85 of the valve body 6, and a minute gap is formed between the second valve seat 80 and the recess 85 of the valve body 6. ..
  • the fluid that has flowed into the valve seat 8 can flow into the outer peripheral region of the second valve seat 80 through a minute gap. Further, the fluid flowing into the outer peripheral region of the second valve seat 80 is introduced into the second pressure acting portion 96 having a space located outside the cylindrical portion 81 of the second valve seat 80. ..
  • the second pressure acting portion 96 applies the pressure of the fluid to the surface 80a of the second valve seat 80 opposite to the valve shaft 34.
  • the fluid flowing into the inside of the valve seat 8 includes a fluid flowing out through the second valve opening 18 and a fluid flowing out through the first valve opening 9.
  • the second pressure acting portion 98 is partitioned from the second outlet 17 in a state of being sealed by the second flow path forming member 25.
  • the pressure of the fluid acting on the valve shaft 34 arranged inside the valve seat 8 depends on the flow rate of the fluid depending on the degree of opening and closing of the valve shaft 34.
  • the fluid flowing into the valve seat 8 also flows into a minute gap formed between the valve seat 8 and the outer peripheral surface of the valve shaft 34 via the first valve port 9 and the second valve port 18. (Leaks in). Therefore, the second pressure acting portion 96 corresponding to the second valve seat 80 is formed between the valve seat 8 and the outer peripheral surface of the valve shaft 34 in addition to the fluid flowing out from the second valve port 18.
  • the fluid flowing out from the first valve port 9 that has flowed into the minute gap also flows in.
  • the second valve seat 80 is made of the same material as the first valve seat 70.
  • the tip of the tapered portion 82 of the second valve seat 80 forms a part of a cylindrical curved surface corresponding to the cylindrical valve seat 8 formed in the valve body 6.
  • a recess 84 is provided as an example of a gap reduction portion having a plane arc shape.
  • the radius of curvature R of the recess 84 is set to a value substantially equal to the radius of curvature of the valve seat 8 or the radius of curvature of the valve shaft 34.
  • the valve seat 8 of the valve body 6 forms a slight gap with the outer peripheral surface of the valve shaft 34 in order to prevent the valve shaft 34 rotating inside the valve seat 8 from biting. There is.
  • the recess 84 of the second valve seat 80 is mounted so as to project toward the valve shaft 34 from the valve seat 8 of the valve body 6 with the second valve seat 80 mounted on the valve body 6. It is mounted so as to come into contact with the outer peripheral surface of the valve shaft 34.
  • the gap G between the valve shaft 34 and the inner surface of the valve seat 8 of the valve body 6 as a member facing the valve shaft 34 is such that the recess 84 of the second valve seat 80 protrudes from the valve seat 8. It is set to a partially reduced value compared to other parts.
  • the gap G3 between the recess 84 of the second valve seat 80 and the valve shaft 34 is narrower (smaller) than the gap G2 between the valve shaft 34 and the inner surface of the valve seat 8 to a required value (G3 ⁇ G2). It has been set.
  • the drive torque of the valve shaft 34 may increase due to the contact resistance of the recess 84 when the valve shaft 34 is rotationally driven. .. Therefore, the degree to which the recess 84 of the second valve seat 70 comes into contact with the valve shaft 34 is initially adjusted in consideration of the rotational torque of the valve shaft 34. That is, the drive torque of the valve shaft 34 does not increase, or even if it increases, the amount of increase is small, and the torque is adjusted to such an extent that the rotation of the valve shaft 34 is not hindered.
  • the second flow path forming member 25 is formed in a cylindrical shape by a metal such as SUS or a synthetic resin such as a polyimide (PI) resin.
  • the second flow path forming member 25 internally forms a second outlet 17 communicating with the second valve port 18 regardless of the position change of the second valve seat 80.
  • a portion of about 1/2 located on the second valve seat 80 side is formed as a thin-walled cylindrical portion 25a having a relatively thin-walled cylindrical shape.
  • a thick-walled cylindrical portion having a cylindrical shape in which about 1/2 of the portion located on the opposite side of the second valve seat 80 is thicker than the thin-walled cylindrical portion. It is formed as 25b.
  • the inner surface of the second flow path forming member 25 penetrates in a cylindrical shape.
  • an annular flange portion 25c formed relatively thick outward in the radial direction is provided between the thin-walled cylindrical portion 25a and the thick-walled cylindrical portion 25b. ing.
  • the outer peripheral end of the flange portion 25c is arranged so as to be movably in contact with the inner peripheral surface of the recess 85.
  • a step portion 83 for accommodating the first omni-seal 140 is provided on the inner peripheral surface of the cylindrical portion 81 of the second valve seat 80 at an end located on the outer side of the valve body 6. ing.
  • the first omni-seal 140 is configured in the same manner as the first omni-seal 120.
  • the first omni-seal 140 has a spring member 141 and a seal member 142.
  • the elastic restoring force of the spring member 141 causes the second valve seat 80 and the second flow path forming member 25. Seal the gap.
  • the first omni-seal 140 has a gap between the second valve seat 80 and the second flow path forming member 25 due to the elastic restoring force of the spring member 141 and the pressure of the fluid. To seal.
  • the fluid is still supplied by the first omni-seal 140. It is sealed and does not flow into the inside of the second flow path forming member 25 through the gap between the second valve seat 80 and the second flow path forming member 25.
  • the end surface 80a of the cylindrical portion 81 of the second valve seat 80 is a region (pressure receiving surface) that receives the pressure of the fluid by the second pressure acting portion 96.
  • a step portion 83 for mounting the first omni-seal 140 is provided on the end surface 80a of the cylindrical portion 81 of the second valve seat 80. Therefore, the end surface 80a of the cylindrical portion 81 of the second valve seat 80 has a structure in which it is difficult to receive the total pressure of the fluid from the second pressure acting portion 96 because the step portion 83 is provided.
  • the pressure of the fluid from the second pressure acting portion 96 is effectively applied to the end surface 80a of the cylindrical portion 81 of the second valve seat 80.
  • an annular first pressure receiving plate 86 is provided which closes the second valve seat 80 by covering the end surface 80a of the cylindrical portion 81 of the second valve seat 80 including the stepped portion 83 of the second valve seat 80. That is, the pressure receiving plate 86 is arranged so as to come into contact with the end surface 80a of the cylindrical portion 81 of the second valve seat 80 and to close the stepped portion 83.
  • the second pressure receiving plate 86 is made of the same material as the second valve seat 80. Further, between the outer peripheral end surface of the second pressure receiving plate 86 along the radial direction and the recess 85 of the valve body 6, the fluid is minute so as to be able to leak into the second pressure acting portion 96. The gap is set.
  • the end portion of the thick-walled cylindrical portion 25b which is the other end of the second flow path forming member 25, is urged in a direction of opening between the inner peripheral surface of the valve body 6 and the inner peripheral surface of the valve body 6 by a metal spring member. It is sealed (sealed) by a second omni-seal 150 as an example of the second sealing means made of a synthetic resin having a substantially U-shaped cross section.
  • the inner peripheral surface of the valve body 6 has a slightly outer diameter at the outer end portion of the cylindrical portion 85a of the recess 85 along the axial direction, as compared with the cylindrical portion 85a of the recess 85.
  • the cylindrical portion 85c for mounting the large second omni-seal 150 is formed short. The length of the cylindrical portion 85c is set to be longer than that of the second omni-seal 150.
  • the gap between the cylindrical portion 85c of the valve body 6 and the thick cylindrical portion 25b of the second flow path forming member 25 is sealed (sealed) by the second omni-seal 150.
  • the second omni-seal 150 is open toward the second pressure acting portion 96. That is, the opening of the second omni-seal 150 is arranged so that the opening thereof receives the pressure of the fluid from the second pressure acting portion 96.
  • the second omni-seal 150 has a larger outer diameter than the first omni-seal 140, it is basically configured in the same manner as the first omni-seal 140.
  • a second wave washer (wave washer) 26 is provided as an example of an elastic member that is pushed in a direction of contact with the valve shaft 34.
  • the second wave washer 26 is made of stainless steel, iron, phosphor bronze, or the like, and is formed in an annular shape having a shape projected on the front surface having a required width. Further, the side surface shape of the second wave washer 26 is formed in a wavy shape (wavy shape), and elastic deformation is possible along the thickness direction thereof.
  • the elastic modulus of the second wave washer 26 is determined by the thickness, the material, the number of waves, and the like. As the second wave washer 26, the same one as the first wave washer 16 is used.
  • the second adjusting ring 87 is made of a cylindrical member having a male screw 87a formed on the outer peripheral surface of a heat-resistant synthetic resin or metal and having a relatively short length. .. Not shown on the outer end face of the second adjusting ring 87 for adjusting the tightening amount when the second adjusting ring 87 is tightened and mounted on the female screw portion 88 provided on the valve body 6. Recessed grooves 87b for locking the jig and rotating the second adjusting ring 87 are provided at positions facing each other by 180 degrees.
  • the valve body 6 is provided with a second female threaded portion 88 for mounting the second adjusting ring 87.
  • the open end of the valve body 6 is provided with a short cylindrical portion 89 having an outer diameter substantially equal to the outer diameter of the second adjusting ring 87.
  • the second female threaded portion 88 and the cylindrical portion 85c of the valve body 6 can be machined over a required length.
  • a machining cylinder portion 85d having an inner diameter larger than that of the screw portion 88 is provided shorter.
  • the second adjusting ring 87 adjusts the tightening amount of the valve body 6 with respect to the female threaded portion 88 so that the second adjusting ring 877 can use the second valve seat 80 via the second wave washer 26. It adjusts the amount (distance) of pushing inward.
  • the tightening amount of the second adjusting ring 87 is increased, the second valve seat 80 is pushed by the second adjusting ring 87 through the second wave washer 26 as shown in FIG.
  • the 84 protrudes from the inner peripheral surface of the valve seat 8 and is displaced in a direction close to the valve shaft 34, and the gap G3 between the recess 84 and the valve shaft 34 is reduced.
  • the tightening amount of the second adjusting ring 87 is set to a small amount in advance, the distance pushed by the second adjusting ring 87 of the second valve seat 80 is reduced, and the valve seat 80 is separated from the valve shaft 34. Arranged at the position, the gap G3 between the recess 84 of the second valve seat 80 and the valve shaft 34 is relatively increased.
  • the male screw 87a of the second adjusting ring 87 and the female screw portion 88 of the valve body 6 are set to have a small pitch, and the protrusion amount of the second valve seat 80 can be finely adjusted.
  • a second flange member 19 as an example of a connecting member for connecting a pipe (not shown) for flowing fluid to the other side surface of the valve body 6 is provided with four hexagon socket head bolts 20. It is attached.
  • the second flange member 19 is made of a metal such as SUS like the first flange member 10.
  • the second flange member 19 includes a flange portion 21 formed in the same side surface rectangular shape as the side surface shape of the valve body 6, an insertion portion 22 projecting in a cylindrical shape on the inner side surface of the flange portion 21, and a flange portion. It has a pipe connection portion 23 which is projected from the outer surface of the 21 in a substantially cylindrical shape with a thick wall and to which a pipe (not shown) is connected.
  • the flange portion 21 of the second flange member 19 and the valve main body 6 are sealed by an o-seal 21a.
  • An annular groove 21b for accommodating the Oseal 21a is provided on the inner peripheral surface of the flange portion 21 of the second flange member 19.
  • the inner circumference of the pipe connection portion 23 is set to, for example, Rc1 / 2, which is a tapered female screw having a diameter of about 21 mm, or a female screw having a diameter of about 0.58 inch.
  • the shape of the pipe connection portion 23 is not limited to the tapered female screw or the female screw as in the pipe connection portion 14, but may be a tube fitting for mounting a tube or the like, and a fluid may be used from the second outlet 17. Anything that can be leaked is sufficient.
  • the fluid for example, Optheon (registered trademark) (manufactured by Mitsui-Kemers Fluoro Products) and Novec (registered) that can be applied in a temperature range of 0 to 1 MPa and ⁇ 85 to + 120 ° C.
  • Fluorine-based inert liquids such as (Trademark) (manufactured by 3M) are used.
  • the valve main body 6 is opened with an inflow port 26 having a circular cross section as a third valve port into which a fluid flows into the lower end surface thereof.
  • a third flange member 27 as an example of a connecting member is attached to the lower end surface of the valve body 6 by four hexagon socket head bolts 28 in order to connect a pipe (not shown) for flowing a fluid.
  • a cylindrical portion 26a having an inner diameter larger than that of the inflow port 26 is opened for mounting the third flange member 27.
  • the third flange member 27 includes a flange portion 29 formed in a rectangular shape on the bottom surface, an insertion portion 30 (see FIG.
  • the flange portion 29 of the third flange member 27 and the valve main body 6 are sealed by an o-seal 29a.
  • a concave groove 29b for accommodating the Oseal 29a is provided on the inner peripheral surface of the flange portion 29 of the third flange member 27.
  • the inner circumference of the pipe connection portion 31 is set to, for example, Rc1 / 2, which is a tapered female screw having a diameter of about 21 mm, or a female screw having a diameter of about 0.58 inch.
  • the shape of the pipe connection portion 31 is not limited to the tapered female screw or the female screw, and may be a tube fitting for mounting a tube or the like, as long as the fluid can flow in from the inflow port 26.
  • a first valve port 9 having a rectangular cross section and a second valve having a rectangular cross section are mounted in the center of the valve body 6 by mounting the first and second valve seats 70 and 80. It is provided with a valve seat 8 provided with a mouth 18.
  • the valve seat 8 is composed of a vacant space formed in a cylindrical shape corresponding to the outer shape of the valve body described later. Further, a part of the valve seat 8 is formed by the first and second valve seats 70 and 80.
  • the valve seat 8 formed in a cylindrical shape is provided so as to penetrate the upper end surface of the valve body 6. As shown in FIG.
  • the first valve port 9 and the second valve port 18 provided in the valve body 6 are axisymmetric with respect to the central axis (rotation axis) C of the valve seat 8 formed in a cylindrical shape. Is located in. More specifically, the first valve port 9 and the second valve port 18 are arranged so as to be orthogonal to the valve seat 8 formed in a cylindrical shape, and one end of the first valve port 9 is provided. The edge is opened at a position facing the other end edge of the second valve port 18 (position different by 180 degrees) via the central axis C. Further, the other end edge of the first valve port 9 is opened at a position facing one end edge of the second valve port 18 (a position different by 180 degrees) via the central axis C. In FIG. 12, for convenience, the gap between the valve seat 8 and the valve shaft 34 is not shown.
  • the first valve port 9 and the second valve port 18 are formed by mounting the first and second valve seats 70 and 80 on the valve body 6 as described above. It consists of an opening formed in a rectangular cross section such as a square cross section. The length of one side of the first valve port 9 and the second valve port 18 is set to be smaller than the diameters of the first outlet 7 and the second outlet 17, and the first outlet 7 is set to be smaller than the diameter of the first outlet 7. It is formed in the shape of a square cylinder having a rectangular cross section inscribed in the second outlet 17.
  • valve shaft 34 as an example of the valve body is formed of a metal such as SUS to have a substantially cylindrical outer shape.
  • the valve shaft 34 is roughly divided into a valve body portion 35 that functions as a valve body, and upper and lower shaft support portions 36 and 37 that are provided above and below the valve body portion 35 and rotatably support the valve shaft 34.
  • a seal portion 38 composed of the same portion as the shaft support portion 36 and a coupling portion 39 provided on the upper portion of the seal portion 38 are integrally provided.
  • the upper and lower shaft support portions 36 and 37 are formed in a cylindrical shape having an outer diameter smaller than that of the valve body portion 35 and having the same or different diameters, respectively.
  • the lower shaft support portion 37 is rotatably supported by a lower end portion of a valve seat 8 provided on the valve body 6 via a bearing 41 as a bearing member.
  • An annular support portion 42 for supporting the bearing 41 is provided at the lower portion of the valve seat 8.
  • the bearing 41, the support portion 42, and the inflow port 26 are set to have substantially the same inner diameter, and are configured so that the temperature control fluid flows into the inside of the valve body portion 35 with almost no resistance.
  • the valve body portion 35 has a substantially semi-cylindrical shape having an opening height H2 lower than the opening height H1 of the first and second valve openings 9 and 18. It is formed in a cylindrical shape provided with an opening 44 of the above.
  • the valve operating portion 45 provided with the opening 44 of the valve body portion 35 has a semi-cylindrical shape (for example, 180 degrees) having a predetermined central angle ⁇ (for example, the opening 44 is excluded from the cylindrical portion). It is formed in a substantially semi-cylindrical shape).
  • the valve operating portion 45 switches the first valve opening 9 from the closed state to the open state including the valve body portions 35 located above and below the opening 44, and at the same time, opens the second valve opening 18 in the opposite direction. It is rotatably arranged in the valve seat 8 so as to switch from the closed state to the closed state and on the inner peripheral surface of the valve seat 8 so as to be in a non-contact state through a minute gap in order to prevent the metals from biting each other.
  • the upper and lower valve shaft portions 46 and 47 arranged above and below the valve operating portion 45 are formed in a cylindrical shape having the same outer diameter as the valve operating portion 45, and are formed in a cylindrical shape of the valve seat 8. It is rotatable in a non-contact state via a minute gap on the inner peripheral surface.
  • a cylindrical vacant space 48 is provided so as to penetrate toward the lower end portion.
  • valve operating portion 45 has a planar shape having a cross-sectional shape along the direction in which both end faces 45a and 45b along the circumferential direction (rotational direction) intersect (orthogonally) the central axis C. Further, as shown in FIG. 13, the valve operating portion 45 has a cross-sectional shape intersecting the rotation axes C of both end portions 45a and 45b along the circumferential direction formed in a planar shape toward the opening 44. ..
  • the wall thickness of both end portions 45a and 45b is set to a value equal to, for example, the thickness T of the valve operating portion 45.
  • the cross-sectional shape of the valve operating portion 45 that intersects the rotation axis C of both end portions 45a and 45b along the circumferential direction is not limited to a planar shape, and both end surfaces 45a and 45b along the circumferential direction (rotational direction). May be formed in a curved shape.
  • both end portions 45a and 45b of the valve operating portion 45 along the circumferential direction are fluids when the valve shaft 34 is rotationally driven to open and close the first and second valve openings 9 and 18.
  • By moving (rotating) so as to protrude or retract from the end along the circumferential direction of the first and second valve openings 9, 18 in the flow of the first and second valve openings 9, 18 is shifted from the open state to the closed state or from the closed state to the open state.
  • both end portions 45a and 45b along the circumferential direction of the valve operating portion 45 linearly change the opening areas of the first and second valve openings 9 and 18 with respect to the rotation angle of the valve shaft 34. Therefore, it is desirable that the cross-sectional shape is formed into a planar shape.
  • the seal portion 4 seals (seals) the valve shaft 34 in a liquidtight state so as to be rotatable with respect to the valve body 6.
  • the seal portion 4 is attached in a direction to be opened by a metal spring member arranged between the valve main body 6, the valve shaft 34, and the valve main body 6 and the valve shaft 34 and sealing the space between the two in a liquidtight manner.
  • It includes omni-seals 160 and 170 as an example of a sealing means made of a synthetic resin having a substantially U-shaped cross section, and a bearing member 180 that rotatably supports the valve shaft 34 with respect to the valve body.
  • the upper end of the valve body 6 is provided with a support recess 51 formed in a cylindrical shape for rotatably supporting the valve shaft 34.
  • a cylindrical portion 51b having a large inner diameter is formed at the upper end of the support recess 51 via the tapered portion 51a.
  • the upper valve shaft portion 46 is rotatable and liquid-tightly supported at the lower end of the support recess 51 via a bearing 180 and omni-seal 160, 170 as an example of the bearing member. Has been done.
  • the coupling portion 5 is arranged between the valve main body 6 in which the seal portion 4 is built and the actuator portion 3.
  • the coupling portion 5 is for connecting the valve shaft 34 and a rotating shaft (not shown) that integrally rotates the valve shaft 34.
  • the coupling portion 5 includes a spacer member 59 arranged between the seal portion 4 and the actuator portion 3, an adapter plate 60 fixed to the upper portion of the spacer member 59, a spacer member 59, and an adapter. It is housed in a cylindrical space 61 formed in a penetrating state inside the plate 60, and is composed of a coupling member 62 that connects a valve shaft 34 and a rotating shaft (not shown).
  • the spacer member 59 is formed of a synthetic resin such as polyimide (PI) resin into a relatively high square cylinder having a planar shape substantially the same as a part of the valve body 6.
  • the flange portion 59a provided at the lower end of the spacer member 59 is fixed to both the valve body 6 and the adapter plate 60 by means such as screwing 59b.
  • the adapter plate 60 is formed of a metal such as SUS into a flat polygonal plate shape.
  • the adapter plate 60 is attached in a state of being fixed to the base 64 of the actuator portion 3 by a hexagon socket head cap screw 63.
  • a concave groove 65 is provided at the upper end of the valve shaft 34 so as to penetrate along the horizontal direction.
  • the valve shaft 34 is connected and fixed to the coupling member 62 by fitting the convex portion 66 provided on the coupling member 62 into the concave groove 65.
  • a concave groove 67 is provided at the upper end of the coupling member 62 so as to penetrate along the horizontal direction.
  • the rotating shaft (not shown) is connected and fixed to the coupling member 62 by fitting a convex portion (not shown) into the concave groove 67 provided in the coupling member 62.
  • the spacer member 59 is provided with an Oseal 190 at the upper end portion, which prevents the liquid from reaching the actuator portion 3 when the liquid leaks from the seal portion 4.
  • the actuator unit 3 includes a base 64 formed in a planar rectangular shape.
  • a casing 90 configured as a rectangular parallelepiped box body having a driving means including a stepping motor, an encoder, and the like is mounted by screw 91 fixing.
  • the drive means of the actuator unit 3 may be any as long as it can rotate a rotation axis (not shown) in a desired direction with a predetermined accuracy based on a control signal, and the configuration thereof is not limited.
  • the driving means is a stepping motor, a driving force transmission mechanism that transmits the rotational driving force of the stepping motor to the rotating shaft via a driving force transmitting means such as a gear, and an angle sensor such as an encoder that detects the rotational angle of the rotating shaft. It is composed.
  • reference numeral 92 indicates a stepping motor side cable
  • 93 indicates an angle sensor side cable.
  • the stepping motor side cable 92 and the angle sensor side cable 93 are connected to a control device (not shown) that controls the three-way valve type motor valve 1, respectively.
  • the three-way valve type motor valve 1 can be used for a fluid having a temperature of, for example, about ⁇ 85 to + 120 ° C., particularly a significantly low temperature of about ⁇ 85 ° C. It is configured as. Therefore, it is desirable that the ambient environmental conditions in which the three-way valve type motor valve 1 is used correspond to a temperature range of about ⁇ 85 to + 120 ° C. That is, when a fluid of about ⁇ 85 ° C. is passed through the three-way valve type motor valve 1, the temperature of the valve body 4 itself becomes equal to that of the fluid of about ⁇ 85 ° C.
  • the condition for using the three-way valve type motor valve 1 includes humidity, which is the moisture in the air, the moisture in the air adheres to the three-way valve type motor valve 1 and freezes, so that the three-way valve type motor valve 1 is used. It is considered that 1 causes a malfunction.
  • the ambient humidity is 0.10% or less in an environment substituted with nitrogen (N 2- ) gas. It is preferably about 0.01%.
  • the first and second flange members 10 and 19 are once removed from the valve body 6 at the time of assembly or adjustment at the time of use, and the adjustment rings 77 and 87 are used. Is exposed to the outside.
  • the valves in the first and second valve seats 70 and 80 are used. The amount of protrusion of the main body 6 with respect to the valve seat 8 is changed.
  • the recesses 74 and 84 of the first and second valve seats 70 and 80 come from the inner peripheral surface of the valve seat 8 of the valve body 6.
  • the protrusion G1 between the recesses 74 and 84 of the first and second valve seats 70 and 80 and the outer peripheral surface of the valve shaft 34 is reduced, and the recesses 74 and 84 of the first and second valve seats 70 and 80 are reduced. And the outer peripheral surface of the valve shaft 34 come into contact with each other.
  • the recesses 74 and 84 of the first and second valve seats 70 and 80 form the inner circumference of the valve seat 8 of the valve body 6.
  • the length protruding from the surface is reduced, and the gap G1 between the recesses 74, 84 of the first and second valve seats 70, 80 and the outer peripheral surface of the valve shaft 34 is increased.
  • the gap G1 between the recesses 74 and 84 of the first and second valve seats 70 and 80 and the outer peripheral surface of the valve shaft 34 is set to be less than 10 ⁇ m.
  • the three-way valve type motor valve 1 allows fluid to flow in through a pipe (not shown) via a third flange member 27, and through a first flange member 10 and a second flange member 19.
  • the fluid flows out through a pipe (not shown).
  • FIG. 14A in the three-way valve type motor valve 1, for example, in the initial state before starting the operation, the valve operating portion 45 of the valve shaft 34 closes the first valve port 9. At the same time as the second valve opening 18 is fully closed), the second valve opening 18 is opened (fully opened).
  • a rotary shaft (not shown) is rotationally driven according to the rotational amount of the stepping motor. Will be done.
  • the valve shaft 34 connected and fixed to the rotation shaft rotates by the same angle as the rotation amount (rotation angle) of the rotation shaft.
  • the valve operating portion 45 rotates inside the valve seat 8 with the rotation of the valve shaft 34, and as shown in FIG. 12A, one end portion 45a along the circumferential direction of the valve operating portion 45 is the first valve.
  • the port 9 is gradually opened, and the fluid flowing in from the inflow port 26 flows into the inside of the valve seat 8 and flows out from the first housing member 10 through the first outflow port 7.
  • the other end portion 45b along the circumferential direction of the valve operating portion 45 opens the second valve port 18, so that the fluid flowing in from the inflow port 27 can flow in. It flows into the inside of the valve seat 8 and is distributed according to the amount of rotation of the valve shaft 34, and at the same time, flows out from the second housing member 19 to the outside through the second outlet 17.
  • valve shaft 34 is rotationally driven, and one end portion 45a along the circumferential direction of the valve operating portion 45 gradually opens the first valve opening 9. Then, the fluid is supplied to the outside through the inside of the valve seat 8 and the valve shaft 34, through the first and second valve openings 9, 18 and through the first and second outlets 9, 18.
  • both ends 45a and 45b along the circumferential direction of the valve operating portion 45 are formed in a curved cross-sectional shape or a planar cross-sectional shape, so that the valve shaft 34 has a second end with respect to the rotation angle.
  • the opening areas of the first and second valve openings 9 and 18 can be changed linearly. Further, it is considered that the fluid whose flow rate is regulated by both ends 45a and 45b of the valve operating portion 45 flows in a state close to laminar flow, depending on the opening areas of the first valve opening 9 and the second valve opening 18. The distribution ratio (flow rate) of the fluid can be controlled accurately.
  • valve operating portion 45 of the valve shaft 34 initially closes (fully closes) the first valve port 9 and at the same time the second valve. It is assumed that the mouth 18 is opened (fully opened).
  • valve shaft 34 has the outer peripheral surface of the valve shaft 34 and the valve seat in order to prevent the metal from coming into contact with each other with respect to the inner peripheral surface of the valve seat 8. It is rotatably arranged so as to be in a non-contact state with a minute gap between it and the inner peripheral surface of No. 8. As a result, a minute gap G2 is formed between the outer peripheral surface of the valve shaft 34 and the inner peripheral surface of the valve seat 8.
  • the flow rate of the fluid does not become zero even when the valve operating portion 45 of the valve shaft 34 closes (fully closes) the first valve port 9, and the valve shaft 34 A small amount of fluid tries to flow toward the second valve opening 18 side through a minute gap G2 existing between the outer peripheral surface of the valve seat 8 and the inner peripheral surface of the valve seat 8.
  • recesses 74 and 84 are provided in the first and second valve seats 70 and 80, and the recesses 74 and 84 are provided. Projects from the inner peripheral surface of the valve seat 8 toward the valve shaft 34, and the gap G1 between the outer peripheral surface of the valve shaft 34 and the inner peripheral surface of the valve seat 8 is partially reduced.
  • the valve shaft 34 is between the outer peripheral surface of the valve shaft 34 and the inner peripheral surface of the valve seat 8 in order to prevent the metal from biting each other with respect to the inner peripheral surface of the valve seat 8.
  • the fluid exists between the outer peripheral surface of the valve shaft 34 and the inner peripheral surface of the valve seat 8 from the first valve port 9 even if the fluid is rotatably arranged so as to be in a non-contact state through a minute gap.
  • the flow into the minute gap G2 is greatly restricted and suppressed by the gap G1 which is a region where the gap between the outer peripheral surface of the valve shaft 34 and the inner peripheral surface of the valve seat 8 is partially reduced.
  • recesses 74 and 84 provided so as to partially reduce the gap between the valve shaft 34 and the first and second valve seats 70 and 80 facing the valve shaft 34 are provided. Compared with a three-way valve type motor valve that is not provided, it is possible to significantly suppress fluid leakage when the three-way valve type motor valve 1 is fully closed.
  • the three-way valve type motor valve 1 has gaps G1 and G2 by bringing the recesses 74 and 84 of the first and second valve seats 70 and 80 into contact with the outer peripheral surface of the valve shaft 34. Can be significantly reduced, and fluid leakage when the three-way valve type motor valve 1 is fully closed is significantly suppressed.
  • the outer peripheral surface and the valve seat of the valve shaft 34 are on the surfaces 70a and 80a of the first and second valve seats 70 and 80 opposite to the valve shaft 34.
  • the first and second pressure acting portions 94 and 96 for applying the pressure of the fluid through a minute gap between the inner peripheral surface of No. 8 are provided. Therefore, as shown in FIG. 12A, in the three-way valve type motor valve 1, the opening degree is 0%, that is, the first valve opening 9 is in the vicinity of fully closed, and the opening degree is 100%, that is, the first valve opening 9 is.
  • the pressure of the flowing fluid decreases at the valve port approaching the fully closed state. Therefore, for example, when the opening degree is 0%, that is, when the first valve port 9 is fully closed, a fluid having a pressure of about 700 KPa flows in from the inflow port 26 and flows out from the second valve port 18 at about 700 KPa. At this time, the pressure on the outlet side of the first valve port 9 side, which is close to fully closed, drops to, for example, about 100 KPa. As a result, a pressure difference of about 600 KPa is generated between the second valve port 18 and the first valve port 9.
  • valve shaft 34 has a relatively low pressure due to the pressure difference between the second valve port 18 and the first valve port 9. It moves (displaces) to the side, and the valve shaft 34 is in a state of one-sided contact with the bearing 41. Therefore, the drive torque when the valve shaft 34 is rotationally driven in the closing direction may increase, resulting in malfunction.
  • valve shaft is on the surface of the first and second valve seats 70 and 80 opposite to the valve shaft 34.
  • the first and second pressure acting portions that cause the pressure of the fluid leaking through the minute gap between the outer peripheral surface of the 34 and the inner peripheral surface of the valve seat 8 to act on the first and second valve seats 70 and 80. 94 and 96 are provided.
  • the three-way valve type motor valve 1 even if a pressure difference occurs between the second valve port 18 and the first valve port 9, the side where the pressure is relatively high
  • the pressure of the fluid acts on the first and second pressure acting portions 94 and 96 through a minute gap between the outer peripheral surface of the valve shaft 34 and the inner peripheral surface of the valve seat 8.
  • the first valve seat 70 on the side where the pressure is relatively low, about 100 KPa is valved by the pressure of the fluid on the side where the pressure acting on the first pressure acting portion 94 is relatively high, about 100 KPa. It acts to return the shaft 34 to the proper position.
  • the valve shaft 34 has a relatively low pressure due to the pressure difference between the second valve port 18 and the first valve port 9. It is possible to prevent or suppress the movement (displacement) to the mouth 9 side, maintain the state in which the valve shaft 34 is smoothly supported by the bearing 41, and drive torque when the valve shaft 34 is rotationally driven in the closing direction. Can be prevented or suppressed from increasing.
  • the first valve port 9 operates in the vicinity of the fully open state, that is, the second valve port 18 is close to the fully closed state, and the valve shaft operates in the same manner. It is possible to prevent or suppress an increase in the driving torque when the 34 is rotationally driven.
  • the three-way valve type motor valve 1 is an Optheon (registered trademark) (registered trademark) adaptable as a fluid (brine) in a temperature range of, for example, 0 to 1 MPa and ⁇ 85 to + 120 ° C.
  • Optheon registered trademark
  • Fluorine-based inert liquids such as Chemours Fluoro Products) and Novec (registered trademark) (3M) are used.
  • the three-way valve type motor valve 1 is provided between the first and second valve seats 70, 80 and the first and second flow path forming members 15, 25, and the first and second flow path forming members 15,
  • the first and second omni-seals 120, 130, 140, 150 are used to seal (seal) between the 25 and the valve body 6. Further, the first and second omni-seals 120, 130, 140, 150 are arranged so as to open toward the first and second pressure acting portions 94, 96, respectively. Further, the first omni-seal 120 is composed of a combination of a metal spring member 121 and a synthetic resin seal member 122.
  • PTFE Polytetrafluoroethylene
  • the first and second pressure acting portions are mounted on the valve body 6 to form the first and second outlets 7 and 17.
  • the first and second ends are sealed along the longitudinal direction by a sealing means made of a synthetic resin having a substantially U-shaped cross section urged in the opening direction by a metal spring member. It does not have a flow path forming member, and is between the first and second valve seats 70, 80 and the first and second flow path forming members 15, 25, and the first and second flow path forming members 15.
  • a sealing means made of a synthetic resin having a substantially U-shaped cross section urged in the opening direction by a metal spring member. It does not have a flow path forming member, and is between the first and second valve seats 70, 80 and the first and second flow path forming members 15, 25, and the first and second flow path forming members 15.
  • first and second omni-seals 120, 130, 140, 150 are provided between the first and second valve seats 70, 80 and the first and second flow path forming members 15, 25, and the first. It has a relatively large contact area between the first and second flow path forming members 15 and 25 and the valve body 6, and it is possible to exhibit high sealing performance from this point as well.
  • FIG. 16 shows a three-way valve type motor valve as an example of the flow rate control valve according to the second embodiment of the present invention.
  • the three-way valve type motor valve 1 according to the second embodiment is configured as a three-way valve type motor valve 1 for mixing two different types of fluids, rather than distributing the same fluid into two. Is.
  • the three-way valve type motor valve 1 includes a first inflow port 7 into which a low-temperature side fluid as a first fluid flows into one side surface of the valve body 6, and a cylindrical void.
  • a first valve opening 9 having a rectangular cross section communicating with the valve seat 8 is provided.
  • the first outlet 7 and the first valve port 9 are not provided directly on the valve body 6, but the first valve port forming member having the first valve port 9 formed is an example.
  • the valve seat 70 and the first flow path forming member 15 forming the first inflow port 7 are attached to the valve body 6, so that the first inflow port 17 and the first valve port 9 are provided. ..
  • the three-way valve type motor valve 1 communicates with a second inflow port 17 into which a high temperature side fluid as a second fluid flows into the other side surface of the valve body 6 and a valve seat 8 composed of a cylindrical vacant space.
  • a second valve opening 18 having a rectangular cross section is provided.
  • the second outlet 17 and the second valve port 18 are not provided directly on the valve body 6, but the second valve port 18 is formed as an example of the valve port forming member.
  • a second outlet 17 and a second valve port 18 are provided by mounting the valve seat 80 and the second flow path forming member 25 forming the second outlet 17 on the valve body 6. ..
  • an outlet 26 through which a temperature control fluid, which is a mixed fluid in which the first and second fluids are mixed inside the valve body 6, flows out is opened on the bottom surface of the valve body 6. ing.
  • the low temperature side fluid as the first fluid and the high temperature side fluid as the second fluid are fluids used for temperature control and having a relatively low temperature are referred to as low temperature side fluids and are relative to each other.
  • a fluid with a high temperature is called a high temperature side fluid. Therefore, the low temperature side fluid and the high temperature side fluid mean relative ones, and do not mean a low temperature fluid having an absolutely low temperature and a high temperature fluid having an absolutely high temperature.
  • the low-temperature side fluid and high-temperature side fluid include, for example, Optheon (registered trademark) (manufactured by Mitsui-Kemers Fluoro Products) and Novec (registered trademark) in a temperature range of 0 to 1 MPa and -85 to + 120 ° C.
  • a fluorine-based inert liquid such as (manufactured by 3M) is used.
  • the three-way valve type motor valve 1 is configured as a three-way valve type motor valve 1 for mixing two different types of fluids. Therefore, different first and second fluids flow in from the first and second inflow ports 7 and 17.
  • the pressure of the first and second fluids flowing in from the first and second inlets 7 and 17 is the outer circumference of the first and second adjusting rings 77 and 87 and the pressure of the first and second adjusting rings 77 and 87. It acts on the second omni-seal 130, 150 through the gap between the inner circumference of the surface and the first and second flow path forming members 15, 25.
  • the pressure of the first and second fluids flowing in from the first and second inflow ports 7, 17 is the pressure of the first and second flow path forming members 15, 25 and the first and second valve seats 70. , 80 acts on the first omni-seal 120, 140 through the gap.
  • the first omni-seal 120, 140 and the second omni-seal 130, 150 have the opening in which the fluid pressure acts, that is, the first omni-seal 120, 140.
  • the opening is located inside the valve body 6, and the second omni-seals 130 and 150 are arranged so that the opening is located outside the valve body 6.
  • FIG. 17 shows a three-way valve type motor valve as an example of the flow rate control valve according to the second embodiment of the present invention.
  • the three-way valve type motor valve 1 according to the third embodiment is configured to correspond to both the three-way valve type motor valve 1 for distribution and for mixing.
  • the first omni-seal 120, 140 and the second omni-seal 130, 150 mounted on the valve body 6 have openings located on opposite sides thereof. Two are placed back to back.
  • two omni-seals 120, 140 are arranged back to back so that openings are located inside and outside the valve body 6, respectively.
  • two omni seals 120 and 140 are arranged back to back so that openings are located inside and outside the valve body 6.
  • the three-way valve type motor valve 1 according to the third embodiment has the same configuration and can be used for both the distribution and mixing three-way valve type motor valves 1.
  • FIG. 18 is a conceptual diagram showing a constant temperature maintaining device (chiller device) to which the three-way valve for flow rate control according to the first embodiment of the present invention is applied.
  • This chiller device 100 is used, for example, in a semiconductor manufacturing device that involves plasma etching processing, etc., and maintains the temperature of a semiconductor wafer or the like as an example of a temperature control target W at a constant temperature.
  • the temperature controlled object W of a semiconductor wafer or the like is subjected to plasma etching processing or the like, the temperature may rise due to plasma generation, discharge, or the like.
  • the chiller device 100 includes a temperature control unit 101 configured in a table shape as an example of the temperature control means arranged so as to be in contact with the temperature control target W.
  • the temperature control unit 101 has an internal temperature control flow path 102 through which a temperature control fluid composed of a low temperature side fluid and a high temperature side fluid whose mixing ratio is adjusted flows.
  • the mixing means 111 is connected to the temperature control flow path 102 of the temperature control unit 101 via an on-off valve 103.
  • One of the mixing means 111 is connected to a low temperature side constant temperature bath 104 that stores a low temperature fluid adjusted to a predetermined low temperature side set temperature. From the low temperature side constant temperature bath 104, the low temperature side fluid is supplied to the three-way valve type motor valve 1 by the first pump 105. Further, to the other side of the mixing means 111, a high temperature side constant temperature bath 106 for storing a high temperature fluid adjusted to a predetermined high temperature side set temperature is connected. From the high temperature side constant temperature bath 106, the high temperature side fluid is supplied to the three-way valve type motor valve 1 by the second pump 107. The mixing means 111 is connected to the temperature control flow path 102 of the temperature control unit 101 via the on-off valve 103.
  • a return pipe is provided on the outflow side of the temperature control flow path 102 of the temperature control unit 101, and the low temperature side constant temperature tank 104 and the high temperature side constant temperature are provided via the flow rate control three-way valve 1 for distribution. Each is connected to the tank 106.
  • This chiller device 100 uses a three-way valve type motor valve 1 to distribute the control fluid flowing through the temperature control flow path 102 of the temperature control unit 101 to the low temperature side constant temperature bath 104 and the high temperature side constant temperature tank 106, respectively. is doing.
  • the three-way valve type motor valve 1 controls the flow rate of the control fluid to be distributed to the low temperature side constant temperature bath 104 and the high temperature side constant temperature tank 106 by rotationally driving the valve shaft 34 by the stepping motor 110.
  • the low-temperature side fluid and high-temperature side fluid include, for example, Optheon (registered trademark) (manufactured by Mitsui-Kemers Fluoro Products) and Novec (registered trademark) in a temperature range of 0 to 1 MPa and -85 to + 120 ° C.
  • a fluorine-based inert liquid such as (manufactured by 3M) is used.
  • the low temperature side fluid supplied from the low temperature side constant temperature bath 104 by the first pump 105 and the high temperature side fluid supplied from the high temperature side constant temperature tank 106 by the second pump 107 are connected to each low temperature in the mixing portion 111.
  • a mixing means is used in which the flow rates of the side fluid and the high temperature side fluid are controlled and then appropriately mixed.
  • a three-way valve type motor valve 1 for mixing may be used, of course.
  • FIG. 19 is a conceptual diagram showing a constant temperature maintaining device (chiller device) to which the three-way valve for flow rate control according to the second embodiment of the present invention is applied.
  • a three-way valve type motor valve 1 is connected to the temperature control flow path 102 of the temperature control unit 101 via an on-off valve 103.
  • a low temperature side constant temperature bath 104 for storing a low temperature fluid adjusted to a predetermined low temperature side set temperature is connected to the first flange portion 10 of the three-way valve type motor valve 1. From the low temperature side constant temperature bath 104, the low temperature side fluid is supplied to the three-way valve type motor valve 1 by the first pump 105.
  • a high temperature side constant temperature bath 106 for storing a high temperature fluid adjusted to a predetermined high temperature side set temperature is connected to the second flange portion 19 of the three-way valve type motor valve 1.
  • the high temperature side fluid is supplied to the three-way valve type motor valve 1 by the second pump 107.
  • the third flange portion 27 of the three-way valve type motor valve 1 is connected to the temperature control flow path 102 of the temperature control unit 101 via the on-off valve 103.
  • a return pipe is provided on the outflow side of the temperature control flow path 102 of the temperature control unit 101, and is connected to the low temperature side constant temperature bath 104 and the high temperature side constant temperature tank 106, respectively.
  • the three-way valve type motor valve 1 includes a stepping motor 108 that rotationally drives the valve shaft 34. Further, the temperature control unit 101 is provided with a temperature sensor 109 that detects the temperature of the temperature control unit 101. The temperature sensor 109 is connected to a control device (not shown), and the control device controls the drive of the stepping motor 108 of the three-way valve type motor valve 1.
  • the chiller device 100 detects the temperature of the temperature control target W by the temperature sensor 109, and based on the detection result of the temperature sensor 109, the control device controls the stepping motor 108 of the three-way valve type motor valve 1. By controlling the rotation, the temperature of the temperature control target W is controlled to be equal to a predetermined set temperature.
  • the low temperature side fluid and the high temperature are controlled from the three-way valve type motor valve 1 to the temperature control flow path 102 of the temperature control unit 101 via the on-off valve 103 by controlling the mixing ratio with the high temperature side fluid supplied by the pump 107.
  • the temperature of the temperature control fluid mixed with the side fluid is controlled.
  • the three-way valve type motor valve 1 can control the mixing ratio of the low temperature side fluid and the high temperature side fluid with high accuracy according to the rotation angle of the valve shaft 34, and finely adjust the temperature of the temperature control fluid. It becomes possible to do. Therefore, the chiller device 100 using the three-way valve type motor valve 1 according to the present embodiment heats the temperature control fluid adjusted to a predetermined temperature in which the mixing ratio of the low temperature side fluid and the high temperature side fluid is controlled. By flowing the temperature through the temperature control flow path 102 of the control unit 101, the temperature of the temperature control target W with which the temperature control unit 101 contacts can be controlled to a desired temperature.
  • the low-temperature side fluid and high-temperature side fluid include, for example, Optheon (registered trademark) (manufactured by Mitsui-Kemers Fluoro Products) and Novec (registered trademark) in a temperature range of 0 to 1 MPa and -85 to + 120 ° C.
  • a fluorine-based inert liquid such as (manufactured by 3M) is used.

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Abstract

圧力作用部が、金属製のバネ部材により開く方向に付勢された断面略U字形状の合成樹脂からなる被覆部材を有する封止手段によって長手方向に沿った両端部が封止された円筒形状の連通部材を有しない場合に比較して、-85℃程度の低温の流体に対するシール性を向上させた流量制御用三方弁及び温度制御装置を提供する。 圧力作用部は、第1及び第2の弁口形成部材の内面と第1及び第2の流出口を連通させる部材であって、金属製のバネ部材により開く方向に付勢された断面略U字形状の合成樹脂からなる被覆部材を有する封止手段によって長手方向に沿った両端部が封止された円筒形状の連通部材を有するよう構成した。

Description

流量制御用三方弁及び温度制御装置
 本発明は、流量制御用三方弁及び温度制御装置に関する。
 従来、流量制御用三方弁に関する技術として、本出願人は、特許文献1等に開示されたものを既に提案している。
 特許文献1は、流体が流出する断面矩形状の第1の弁口と前記流体が流出する断面矩形状の第2の弁口が形成された円柱形状の空所からなる弁座を有する弁本体と、前記弁本体に装着されて前記第1及び第2の弁口をそれぞれ形成する第1及び第2の弁口形成部材と、前記弁本体の弁座内に回転自在に配置され、前記第1の弁口を閉状態から開状態に切り替えると同時に前記第2の弁口を開状態から閉状態に切り替える開口部が形成された円筒形状の弁体と、前記弁体と前記弁座の間隙から漏れた前記流体の圧力を前記第1及び第2の弁口形成部材に作用させ、前記弁体が前記第1及び第2の弁口を開閉する際に前記弁体の位置が変動するのを抑制する圧力作用部と、前記弁体を回転駆動する駆動手段と、を備えるように構成したものである。
特開2018-204680号公報
 本発明は、圧力作用部が、弁本体に装着されて第1及び第2の流出口を形成する部材であって、金属製のバネ部材により開く方向に付勢された断面略U字形状の合成樹脂からなる封止手段により長手方向に沿った両端部がそれぞれ封止された第1及び第2の流路形成部材を有しない場合に比較して、-85℃程度の低温の流体に対するシール性を向上させた流量制御用三方弁及び温度制御装置を提供することを目的とする。
 請求項1に記載された発明は、流体が流出する断面矩形状の第1の弁口と前記流体が流出する断面矩形状の第2の弁口が設けられた円柱形状の空所からなる弁座、及び前記第1及び第2の弁口から前記流体を外部へそれぞれ流出させる第1及び第2の流出口を有する弁本体と、
 前記弁本体に装着されて前記第1及び第2の弁口をそれぞれ形成する第1及び第2の弁口形成部材と、
 前記弁本体の弁座内に回転自在に配置され、前記第1の弁口を閉状態から開状態に切り替えると同時に前記第2の弁口を開状態から閉状態に切り替える開口部が形成された円筒形状の弁体と、
 前記弁体と前記弁座の間隙から漏れた前記流体の圧力を前記第1及び第2の弁口形成部材に作用させ、前記弁体が前記第1及び第2の弁口を開閉する際に前記弁体の位置が変動するのを抑制する圧力作用部と、
 前記弁体を回転駆動する駆動手段と、
 を備え、
 前記圧力作用部は、前記弁本体に装着されて前記第1及び第2の流出口を形成する部材であって、金属製のバネ部材により開く方向に付勢された断面略U字形状の合成樹脂からなる封止手段により長手方向に沿った両端部がそれぞれ封止された第1及び第2の流路形成部材を有することを特徴とする流量制御用三方弁である。
 請求項2に記載された発明は、第1の流体が流入する断面矩形状の第1の弁口と第2の流体が流入する断面矩形状の第2の弁口が設けられた円柱形状の空所からなる弁座、及び前記第1及び第2の弁口に前記第1及び第2の流体を外部からそれぞれ流入させる第1及び第2の流入口を有する弁本体と、
 前記弁本体に装着されて前記第1及び第2の弁口をそれぞれ形成する第1及び第2の弁口形成部材と、
 前記弁本体の弁座内に回転自在に配置され、前記第1の弁口を閉状態から開状態に切り替えると同時に前記第2の弁口を開状態から閉状態に切り替える開口部が形成された円筒形状の弁体と、
 前記弁体と前記弁座の間隙から漏れた前記流体の圧力を前記第1及び第2の弁口形成部材に作用させ、前記弁体が前記第1及び第2の弁口を開閉する際に前記弁体の位置が変動するのを抑制する圧力作用部と、
 前記弁体を回転駆動する駆動手段と、
 を備え、
 前記圧力作用部は、前記弁本体に装着されて前記第1及び第2の流入口を形成する部材であって、金属製のバネ部材により開く方向に付勢された断面略U字形状の合成樹脂からなる封止手段により長手方向に沿った両端部がそれぞれ封止された第1及び第2の流路形成部材を有することを特徴とする流量制御用三方弁である。
 請求項3に記載された発明は、前記第1及び第2の流路形成部材の長手方向に沿った一端部は、前記第1及び第2の弁口形成部材の内面に対して第1の封止手段により封止され、前記第1及び第2の流路形成部材の長手方向に沿った他端部は、前記弁本体の内面に対して第2の封止手段により封止される請求項1又は2に記載の流量制御用三方弁である。
 請求項4に記載された発明は、前記第1及び第2の流路形成部材の長手方向に沿った一端部は、薄肉の円筒形状に形成され、前記第1及び第2の弁口形成部材の端部の内周面に対して第1の封止手段により封止され、前記第1及び第2の流路形成部材の長手方向に沿った他端部は、前記一端部より厚肉の円筒形状に形成され、前記弁本体の内周面に対して第2の封止手段により封止される請求項3に記載の流量制御用三方弁である。
 請求項5に記載された発明は、前記第1の封止手段は、前記第1及び第2の流路形成部材の他端部に向けて開口するよう配置され、前記第2の封止手段は、前記第1及び第2の流路形成部材の一端部に向けて開口するよう配置される請求項4に記載の流量制御用三方弁である。
 請求項6に記載された発明は、前記第1の封止手段は、前記第1及び第2の流路形成部材における前記圧力作用部側の端面に設けられた段差部に配置され、
 前記第1及び第2の流路形成部材における前記圧力作用部側の端面に設けられた段差部を閉塞して前記圧力作用部の圧力を前記第1及び第2の弁口形成部材に作用させる第1及び第2の受圧プレートを有する請求項5に記載の流量制御用三方弁である。
 請求項7に記載された発明は、前記封止手段は、オムニシールからなる請求項1に記載の流量制御用三方弁である。
 請求項8に記載された発明は、前記封止手段は、同一の前記オムニシールを背中合わせにして2つずつ配置される請求項7に記載の流量制御用三方弁である。
 請求項9に記載された発明は、混合比が調整された低温側流体及び高温側流体からなる温度制御用流体が流れる温度制御用流路を有する温度制御手段と、
 低温側の予め定められた第1の温度に調整された前記低温側流体を供給する第1の供給手段と、
 高温側の予め定められた第2の温度に調整された前記高温側流体を供給する第2の供給手段と、
 前記第1の供給手段と前記第2の供給手段に接続され、前記第1の供給手段から供給される前記低温側流体と前記第2の供給手段から供給される前記高温側流体とを混合して前記温度制御用流路に供給する混合手段と、
 前記温度制御用流路を流通した温度制御用流体を前記第1の供給手段と前記第2の供給手段に流量を制御しつつ分配する流量制御弁と、
 を備え、
 前記流量制御弁として請求項1、3~8のいずれかに記載の流量制御用三方弁を用いたことを特徴とする温度制御装置である。
 請求項10に記載された発明は、混合比が調整された低温側流体及び高温側流体からなる温度制御用流体が流れる温度制御用流路を有する温度制御手段と、
 低温側の予め定められた第1の温度に調整された前記低温側流体を供給する第1の供給手段と、
 高温側の予め定められた第2の温度に調整された前記高温側流体を供給する第2の供給手段と、
 前記第1の供給手段と前記第2の供給手段に接続され、前記第1の供給手段から供給される前記低温側流体と前記第2の供給手段から供給される前記高温側流体とを混合比を調整して前記温度制御用流路に流す流量制御弁と、
 を備え、
 前記流量制御弁として請求項2~8のいずれかに記載の流量制御用三方弁を用いたことを特徴とする温度制御装置である。
 本発明によれば、圧力作用部が、弁本体に装着されて第1及び第2の流出口を形成する部材であって、金属製のバネ部材により開く方向に付勢された断面略U字形状の合成樹脂からなる封止手段により長手方向に沿った両端部がそれぞれ封止された第1及び第2の流路形成部材を有しない場合に比較して、-85℃程度の低温の流体に対するシール性を向上させた流量制御用三方弁及び温度制御装置を提供することができる。
図1(a)は本発明の実施の形態1に係る流量制御用三方弁の一例としての三方弁型モータバルブを示す正面図である。 図1(b)は本発明の実施の形態1に係る流量制御用三方弁の一例としての三方弁型モータバルブを示す右側面図である。 図1(c)は本発明の実施の形態1に係る流量制御用三方弁の一例としての三方弁型モータバルブのアクチュエータ部を示す底面図である。 図2は本発明の実施の形態1に係る流量制御用三方弁の一例としての三方弁型モータバルブを示す図1(b)のA-A線断面図である。 図3は本発明の実施の形態1に係る流量制御用三方弁の一例としての三方弁型モータバルブを示す図1(a)のB-B線断面図である。 図4は本発明の実施の形態1に係る流量制御用三方弁の一例としての三方弁型モータバルブを示す要部の断面斜視図である。 図5(a)はバルブシートを示す斜視構成図である。 図5(b)はバルブシートを示す平面構成図である。 図6はバルブシートと弁軸との関係を示す構成図である。 図7(a)はオムニシールを示す一部破断の斜視構成図である。 図7(b)はオムニシールを示す同断面構成図である。 図8はオムニシールの装着状態を示す断面図である。 図9はオムニシールの変形例を示す構成図である。 図10(a)はウェーブワッシャーを示す斜視構成図である。 図10(b)はウェーブワッシャーを示す正面図である。 図10(c)はウェーブワッシャーを示す一部破断の側面図である。 図11は調整リングを示す斜視構成図である。 図12(a)は弁軸の動作を示す一方の弁口を全開した状態の構成図である。 図12(b)は弁軸の動作を示す双方の弁口を一部開いた状態の構成図である。 図13(a)は弁軸を示す斜視構成図である。 図13(b)は弁軸を示す正面構成図である。 図14(a)は弁軸の動作を示す構成図である。 図14(b)は同じく弁軸の動作を示す構成図である。 図15は本発明の実施の形態1に係る流量制御用三方弁の一例としての三方弁型モータバルブの動作を示す断面構成図である。 図16は本発明の実施の形態2に係る流量制御用三方弁の一例としての三方弁型モータバルブを示す断面構成図である。 図17は本発明の実施の形態3に係る流量制御用三方弁の一例としての三方弁型モータバルブを示す断面構成図である。 図18は本発明の実施の形態1に係る流量制御用三方弁の一例としての三方弁型モータバルブを適用した恒温維持装置(チラー装置)を示す概念図である。 図19は本発明の実施の形態2に係る流量制御用三方弁の一例としての三方弁型モータバルブを適用した恒温維持装置(チラー装置)を示す概念図である。
 以下に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
[実施の形態1]
 図1(a)(b)(c)は本発明の実施の形態1に係る流量制御用三方弁の一例としての三方弁型モータバルブを示す正面図、同左側面図及び同底面図、図2は図1(b)のA-A線断面図、図3は図1(a)のB-B線断面図、図4は三方弁型モータバルブの要部を示す断面斜視図である。
 三方弁型モータバルブ1は、回転型3方向弁として構成されている。三方弁型モータバルブ1は、図1に示すように、大別して、下部に配置されたバルブ部2と、上部に配置されたアクチュエータ部3と、バルブ部2とアクチュエータ部3の間に配置されたシール部4及びカップリング部5から構成されている。
 バルブ部2は、図2乃至図4に示すように、SUS等の金属により略直方体状に形成されたバルブ本体6を備えている。バルブ本体6には、図2及び図3に示すように、その一方の側面(図示例では、左側面)に流体が流出する第1の流出口7と、円柱形状の空所からなる弁座8に連通した流通口の一例である断面矩形状の第1の弁口9がそれぞれ設けられている。
 本実施の形態1では、第1の流出口7及び第1の弁口9をバルブ本体6に直接設けるのではなく、第1の弁口9を形成する第1の弁口形成部材の一例である第1のバルブシート70と、第1の流出口7を形成する第1の流路形成部材15をバルブ本体6に装着することにより、第1の流出口7及び第1の弁口9を設けている。
 第1のバルブシート70は、図5に示すように、バルブ本体6の外側に配置される円筒形状に形成された円筒部71と、バルブ本体6の内側へ向けて先端の外径が小さくなるよう先細り形状に形成されたテーパー部72を一体的に備えている。第1のバルブシート70のテーパー部72の内部には、矩形状(本実施の形態1では、正方形状)の断面を有する角柱形状の第1の弁口9が形成されている。また、第1のバルブシート70の円筒部71の内部には、後述するように、第1の流出口7を形成する第1の流路形成部材15の一端部が密封(封止)された状態で挿入されるよう構成されている。
 第1のバルブシート70の材料としては、例えば、ポリイミド(PI)樹脂が用いられる。また、第1のバルブシート70の材料としては、例えば、所謂“スーパーエンジニアリングプラスチック”を用いることが可能である。スーパーエンジニアリングプラスチックは、通常のエンジニアリングプラスチックを上回る耐熱性や高温時の機械的強度を有するものである。スーパーエンジニアリングプラスチックとしては、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)、ポリフェニレンサルファイド(PPS)、ポリエーテルスルホン(PES)、ポリアミドイミド(PAI)、液晶ポリマー(LCP)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、ポリクロロトリフルオロエチレン(PCTFE)、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)、あるいはこれらの複合材料などが挙げられる。また、第1のバルブシート70の材料としては、例えば、エンズィンガージャパン株式会社製の切削加工用PEEK樹脂素材である「TECAPEEK」(登録商標)、特に10%PTFEを配合して摺動性に優れた「TECAPEEK  TF  10  blue」(商品名)なども使用可能である。
 バルブ本体6には、図3及び図4に示されるように、第1のバルブシート70の外形状に対応し当該バルブシート70と相似形状の凹所75が切削加工等により形成されている。凹所75は、第1のバルブシート70の円筒部71に対応した円筒部75aと、テーパー部72に対応したテーパー部75bとを備えている。バルブ本体6の円筒部75aは、第1のバルブシート70の円筒部71より長さが長く設定されている。バルブ本体6の円筒部75aは、後述するように、第1の圧力作用部94の一部を形成している。第1のバルブシート70は、バルブ本体6の凹所75に対して弁体としての弁軸34に接離する方向に移動可能に装着される。
 第1のバルブシート70は、バルブ本体6の凹所75に装着された状態で、第1のバルブシート70の外周面とバルブ本体6の凹所75の内周面との間には、微小な間隙が形成されている。弁座8の内部に流入した流体は、第1のバルブシート70の外周の領域に微小な間隙を介して漏れて流入可能となっている。また、第1のバルブシート70の外周の領域へと漏れた流体は、当該第1のバルブシート70の円筒部71の外側に位置する空間からなる第1の圧力作用部94へと導入される。この第1の圧力作用部94は、流体の圧力を第1のバルブシート70の弁軸34と反対側の面70aに作用させるものである。弁座8の内部に流入する流体は、第1の弁口9を介して流出する流体の他、後述するように、第2の弁口18を介して流出する流体である。第1の圧力作用部94は、第1の流出口7との間が第1の流路形成部材15によって密封された状態で区画されている。
 弁座8の内部に配置された弁軸34に作用する流体の圧力は、弁軸34の開閉度による流体の流量に依存する。弁座8の内部に流入する流体は、第1の弁口9と第2の弁口18を介して弁座8と弁軸34の外周面との間に形成される微小な間隙にも流れ込む(漏れ入る)。したがって、第1のバルブシート70に対応した第1の圧力作用部94には、第1の弁口9から流出する流体以外に、弁座8と弁軸34の外周面との間に形成される微小な間隙に流れ込んだ第2の弁口18から流出する流体も流れ込む(漏れ入る)。
 第1のバルブシート70のテーパー部72の先端には、図5(b)に示すように、バルブ本体6に形成された円柱形状の弁座8に対応した円柱形状の曲面の一部を成す平面円弧形状の間隙縮小部の一例としての凹部74が設けられている。凹部74の曲率半径Rは、弁座8の曲率半径又は弁軸34の曲率半径と略等しい値に設定される。バルブ本体6の弁座8は、当該弁座8の内部で回転する弁軸34の齧りを防止するため、弁軸34の外周面との間に僅かな間隙を形成している。第1のバルブシート70の凹部74は、図6に示すように、当該第1のバルブシート70をバルブ本体6に装着した状態でバルブ本体6の弁座8より弁軸34側に突出するように装着されるか、又は弁軸34の外周面に接触するように装着される。その結果、弁軸34と当該弁軸34と対向する部材としてのバルブ本体6の弁座8の内面との間隙Gは、第1のバルブシート70の凹部74が突出した分だけ弁座8の他の部分に比較して部分的に縮小された値となる。このように、第1のバルブシート70の凹部74と弁軸34との間隙G1は、弁軸34と弁座8の内面との間隙G2より狭い(小さい)所要の値(G1<G2)に設定されている。なお、第1のバルブシート70の凹部74と弁軸34との間隙G1は、バルブシート70の凹部74が弁軸34に接触した状態、つまり間隙無しの状態(間隙G1=0)であっても良い。
 ただし、第1のバルブシート70の凹部74が弁軸34に接触する場合は、弁軸34を回転駆動する際に凹部74の接触抵抗によって弁軸34の駆動トルクが上昇する虞れがある。そのため、第1のバルブシート70の凹部74が弁軸34に接触する程度は、弁軸34の回転トルクを考慮して調整される。すなわち、弁軸34の駆動トルクが増加しないか、増加してもその増加量が小さく、弁軸34の回転に支障がない程度に調整される。
 第1の流路形成部材15は、図3及び図4に示すように、SUS等の金属、あるいはポリイミド(PI)樹脂等の合成樹脂によって円筒形状に形成されている。第1の流路形成部材15は、第1のバルブシート70の位置変動にかかわらず、第1の弁口9に連通した第1の流出口7を内部に形成している。第1の流路形成部材15は、第1のバルブシート70側に位置する約1/2の部分が相対的に薄肉円筒形状の薄肉円筒部15aとして形成されている。また、第1の流路形成部材15は、第1のバルブシート70と反対側に位置する約1/2の部分が薄肉の円筒形状の部分に比べて厚肉な円筒形状の厚肉円筒部15bとして形成されている。第1の流路形成部材15の内面は、円筒形状に貫通している。第1の流路形成部材15の外周には、薄肉円筒部15aと厚肉円筒部15bの間に、半径方向外方へ向けて比較的厚肉に形成された環状のフランジ部15cが設けられている。フランジ部15cの外周端は、凹所75の内周面に移動可能に接触するよう配置されている。
 第1のバルブシート70の円筒部71と第1の流路形成部材15の薄肉円筒部15aとの間は、図5に示すように、金属製のバネ部材により開く方向に付勢された断面略U字形状の合成樹脂からなる第1の封止手段の一例としてのオムニシール120によって密封(封止)されている。第1のバルブシート70の円筒部71における内周面には、図5に示すように、バルブ本体6の外側に位置する端部にオムニシール120を収容する段差部73が設けられている。
 オムニシール120は、図7に示すように、第1のバルブシート70の円筒部71における内周面に全周にわたり配置される環状(リング状)の部材である。オムニシール120は、断面略U字形状のステンレス等の金属からなるバネ部材121と、バネ部材121によって開く方向に付勢された断面略U字形状のポリテトラフルオロエチレン(PTFE)等の合成樹脂からなるシール部材122から構成されている。バネ部材121は、ステンレス等の金属によって断面略U字形状に形成されている。バネ部材121は、長手方向に沿って一定の間隔でスリットや溝を設けたり肉厚を適宜設定することにより弾性率が調整されている。シール部材122は、図7及び図8に示すように、封止する第1のバルブシート70の円筒部71に設けられた段差部73と第1の流路形成部材15の薄肉円筒部15aとの間に位置するよう封止する方向に沿って配置される基端部122aと、基端部122aの両端から封止する2つの部材の周面に沿った同一方向(第1のバルブシート70の軸方向に沿った外側)へ向けて互いに対向するよう平行に配置された2つのリップ部122b,122cを備えている。2つのリップ部122b,122cの先端は、第1のバルブシート70の軸方向に沿った外側へ向けて開口されている。オムニシール120の開口部は、第1の圧力作用部94に向かって開口されており、当該第1の圧力作用部94の圧力を受ける。一方のリップ部122bの先端には、図7(b)に示すように、バネ部材121の肉厚に相当する厚さで内側へ突出し、バネ部材121の離脱を防止する突出部122dが設けられている。リップ部122b,122cの先端部122b’,122c’は、その外周面が中間から先端へ向けて半径方向外方へ向けて突出する円弧状に湾曲した湾曲形状に形成されている。リップ部122b,122cの先端部122b’,122c’は、第1のバルブシート70の内周面と第1の流路形成部材15の外周面に密着して密封度を高めている。
 なお、オムニシール120のバネ部材121は、断面略U字形状に形成されたものに限定されるものではなく、図9に示すように、帯状の金属を断面円形又は断面楕円形の螺旋状に形成したものであっても良い。
 オムニシール120は、流体の圧力が作用しないか又は流体の圧力が相対的に低いときは、バネ部材121の弾性復元力によって第1のバルブシート70と第1の流路形成部材15の間隙を密封する。一方、オムニシール120は、流体の圧力が相対的に高いときは、バネ部材121の弾性復元力及び流体の圧力によって第1のバルブシート70と第1の流路形成部材15の間隙を密封する。したがって、バルブ本体6の内周面と第1のバルブシート70の外周面との間隙から第1の圧力作用部94に流体が流入した場合においても、当該流体は、オムニシール120によって封止されて第1のバルブシート70と第1の流路形成部材15の間隙から第1の流路形成部材15の内部に流入することはない。
 オムニシール120は、金属製のバネ部材121と合成樹脂製のシール部材122の組み合わせからなる。金属製のバネ部材121は勿論のこと、シール部材122を構成する合成樹脂であるポリテトラフルオロエチレン(PTFE)は、耐熱性に優れており、極低温域において長時間の使用に耐えることが可能となっている。
 第1のバルブシート70の円筒部71の端面70aは、図2及び図3に示すように、第1の圧力作用部94によって流体の圧力を受ける領域(受圧面)である。
 本実施の形態1では、第1のバルブシート70の円筒部71の端面70aにオムニシール120を装着するための段差部73が設けられている。そのため、第1のバルブシート70の円筒部71の端面70aは、段差部73が設けられている分だけ第1の圧力作用部94から流体の全圧力を受け難い構造となっている。
 そこで、本実施の形態1では、図2及び図3に示すように、第1の圧力作用部94から流体の圧力を第1のバルブシート70の円筒部71の端面70aに効果的に作用させるよう、第1のバルブシート70の段差部73を含めて当該第1のバルブシート70の円筒部71の端面70aを覆うことによって閉塞する環状の第1の受圧プレート76が設けられている。つまり、受圧プレート76は、第1のバルブシート70の円筒部71の端面70aに接触するとともに、段差部73を閉塞するよう配置されている。第1の受圧プレート76は、第1のバルブシート70と同一の材料によって形成される。また、第1の受圧プレート76の半径方向に沿った外周端面とバルブ本体6の凹所75との間には、流体が第1の圧力作用部94に漏れ入ることが可能となるよう微小な間隙が設定されている。
 一方、第1の流路形成部材15の他端部である厚肉円筒部15bの端部は、バルブ本体6の内周面との間が、金属製のバネ部材により開く方向に付勢された断面略U字形状の合成樹脂からなる第2の封止手段の一例としての第2のオムニシール130によって密封(封止)されている。バルブ本体6の内周面には、図5に示すように、凹所75の円筒部75aの軸方向に沿った外側の端部に、当該凹所75の円筒部75aより僅かに外径が大きいオムニシール130を装着するための円筒部75cが短く形成されている。円筒部75cの長さは、第2のオムニシール130より長く設定されている。
 そして、バルブ本体6の円筒部75cと第1の流路形成部材15の厚肉円筒部15bとの間隙は、第2のオムニシール130によって密封(封止)されている。第2のオムニシール130は、第1の圧力作用部94へ向けて開口されている。つまり、第2のオムニシール130は、その開口部が第1の圧力作用部94から流体の圧力を受けるよう配置されている。なお、第2のオムニシール130は、第1のオムニシール120より外径が大きいものの、基本的に、第1のオムニシール120と同様に構成されている。
 第1のバルブシート70の円筒部71の軸方向に沿った外側には、当該第1のバルブシート70が弁軸34に対して接離する方向に変位するのを許容しつつ、当該第1のバルブシート70を弁軸34に対して接離する方向に弾性変形する弾性部材の一例としての第1のウェーブワッシャー(波状ワッシャー)16が設けられている。第1のウェーブワッシャー16は、図10に示すように、ステンレスや鉄、あるいは燐青銅などからなり、正面に投影した形状が所要の幅を有する円環状に形成されている。また、第1のウェーブワッシャー16は、側面形状がウェーブ状(波状)に形成されており、その厚さ方向に沿って弾性変形が可能となっている。第1のウェーブワッシャー16の弾性率は、厚さや材質、あるいは波の数等によって決定される。第1のウェーブワッシャー16は、第1の圧力作用部94に収容されている。
 さらに、第1のウェーブワッシャー16の外側には、当該第1のウェーブワッシャー16を介して弁軸34と第1のバルブシート70の凹部74との間隙G1を調整する環状の調整部材の一例である第1の調整リング77が配置される。第1の調整リング77は、図11に示すように、SUS等の金属又は耐熱性を有するポリイミド(PI)樹脂等の合成樹脂によって外周面に雄ネジ77aが形成された相対的に長さが短く設定された円筒形状の部材からなる。第1の調整リング77の外側の端面には、当該第1の調整リング77をバルブ本体6に設けられた雌ネジ部78に締め付けて装着する際に、締付量を調整するための図示しない治具を係止して当該第1の調整リング77を回転させるための凹溝77bが180度対向する位置にそれぞれ設けられている。
 バルブ本体6には、図3に示すように、第1の調整リング77を装着するための第1の雌ネジ部78が設けられている。バルブ本体6の開口端部には、第1の調整リング77の外径と略等しい外径を有する短い円筒部79が設けられている。また、バルブ本体6の第1の雌ネジ部78と円筒部75cとの間には、第1の雌ネジ部78を所要の長さにわたって加工することが可能となるよう、当該第1の雌ネジ部78より内径が大きい加工用円筒部75dが短く設けられている。
 第1の調整リング77は、バルブ本体6の雌ネジ部78に対する締め込み量を調整することにより、当該第1の調整リング77が第1のウェーブワッシャー16を介して第1のバルブシート70を内側に向けて押動する量(距離)を調整するものである。第1の調整リング70の締め込み量を増加させると、第1のバルブシート70は、図6に示すように、第1の調整リング77によって第1のウェーブワッシャー16及び第1の受圧プレート76を介して押され、凹部74が弁座8の内周面から突出して弁軸34に近接する方向に変位し、当該凹部74と弁軸34との間隙G1が減少する。また、第1の調整リング77の締め込み量を予め少ない量に設定すると、第1のバルブシート70は、第1の調整リング77によって押動される距離が減少し、弁軸34から離間した位置に配置され、第1のバルブシート70の凹部74と弁軸34との間隙G1が相対的に増大する。第1の調整リング77の雄ネジ77a及びバルブ本体6の雌ネジ部78は、そのピッチが小さく設定されており、第1のバルブシート70の突出量を微調整可能に構成されている。
 また、バルブ本体6の一側面には、図2に示すように、流体を流出させる図示しない配管等を接続するため接続部材の一例としての第1のフランジ部材10が4本の六角穴付きボルト11により取り付けられている。図9中、符号11aは、六角穴付きボルト11が締結されるネジ孔を示している。第1のフランジ部材10は、バルブ本体6と同様にSUS等の金属により形成される。第1のフランジ部材10は、バルブ本体6の側面形状と略同一の側面矩形状に形成されたフランジ部12と、フランジ部12の内側面に円筒形状に短く突設された挿入部13と、フランジ部12の外側面に厚肉の略円筒形状に突設され、図示しない配管が接続される配管接続部14とを有している。第1のフランジ部材10のフランジ部12とバルブ本体6との間は、図2に示すように、オーシール13aによって密封されている。第1のフランジ部材10のフランジ部12の内周面には、オーシール13aを収容する凹溝13bが設けられている。配管接続部14の内周は、例えば、その口径が直径約21mmのテーパー付き雌ネジであるRc1/2や直径約0.58インチの雌ネジに設定されている。なお、配管接続部14の形状は、テーパー付き雌ネジ或いは雌ネジに限定されるものではなく、チューブを装着するチューブフィッティングなどでもよく、第1の流出口7から流体を流出可能なものであれば良い。
 ここで、オーシール13aは、断面円形状又は断面楕円形状の螺旋状に形成されたステンレス等からなるバネ部材の外側をテフロン(登録商標)FEP(四フッ化エチレンと六フッ化プロピレンの共重合体)等からなる弾性変形可能な合成樹脂で完全に被覆したOリング形状のシール部材である。オーシール13aは、極低温域においても密封性を維持することが可能となっている。
 バルブ本体6には、図2に示すように、その他方の側面(図中、右側面)に流体が流出する第2の流出口17と、円柱形状の空所からなる弁座8に連通した流通口の一例である断面矩形状の第2の弁口18がそれぞれ設けられている。
 本実施の形態1では、第2の流出口17及び第2の弁口18をバルブ本体6に直接設けるのではなく、第2の弁口18を形成した弁口形成部材の一例としての第2のバルブシート80と、第2の流出口17を形成した第2の流路形成部材25とをバルブ本体6に装着することにより、第2の流出口17及び第2の弁口18を設けている。
 第2のバルブシート80は、図5に括弧付きの符号で示すように、第1のバルブシート70と同様に構成されている。すなわち、第2のバルブシート80は、バルブ本体6の外側に配置される円筒形状に形成された円筒部81と、バルブ本体6の内側へ向けて外径が小さくなるように形成されたテーパー部82を一体的に備えている。第2のバルブシート80のテーパー部82の内部には、矩形状(本実施の形態1では、正方形状)の断面を有する角柱形状の第2の弁口18が形成されている。また、第2のバルブシート80の円筒部81の内部には、第2の流出口17を形成する第2の流路形成部材25の一端部が密封された状態で挿入されるよう配置されている。
 バルブ本体6には、図3に示されるように、第2のバルブシート80の外形状に対応し当該バルブシート80と相似形状の凹所85が切削加工等により形成されている。凹所85は、第2のバルブシート80の円筒部81に対応した円筒部85aと、テーパー部82に対応したテーパー部85bとを備えている。バルブ本体6の円筒部85aは、第2のバルブシート80の円筒部81より長さが長く設定されている。バルブ本体6の円筒部85aは、後述するように、第2の圧力作用部96を形成している。第2のバルブシート80は、バルブ本体6の凹所85に対して弁体としての弁軸34に接離する方向に移動可能に装着される。
 第2のバルブシート80は、バルブ本体6の凹所85に装着された状態で、第2のバルブシート80とバルブ本体6の凹所85との間には、微小な間隙が形成されている。弁座8の内部に流入した流体は、微小な間隙を介して第2のバルブシート80の外周の領域に流入可能となっている。また、第2のバルブシート80の外周の領域へと流入した流体は、当該第2のバルブシート80の円筒部81の外側に位置する空間からなる第2の圧力作用部96へと導入される。この第2の圧力作用部96は、流体の圧力を第2のバルブシート80の弁軸34と反対側の面80aに作用させるものである。弁座8の内部に流入する流体は、第2の弁口18を介して流出する流体の他、第1の弁口9を介して流出する流体がある。第2の圧力作用部98は、第2の流出口17との間が第2の流路形成部材25によって密封された状態で区画されている。
 弁座8の内部に配置された弁軸34に作用する流体の圧力は、弁軸34の開閉度による流体の流量に依存する。弁座8の内部に流入する流体は、第1の弁口9と第2の弁口18を介して弁座8と弁軸34の外周面との間に形成される微小な間隙にも流れ込む(漏れ入る)。したがって、第2のバルブシート80に対応した第2の圧力作用部96には、第2の弁口18から流出する流体以外に、弁座8と弁軸34の外周面との間に形成される微小な間隙に流れ込んだ第1の弁口9から流出する流体も流入する。なお、第2のバルブシート80は、第1のバルブシート70と同じ材料により形成されている。
 第2のバルブシート80のテーパー部82の先端には、図5(b)に示すように、バルブ本体6に形成された円柱形状の弁座8に対応した円柱形状の曲面の一部を成す平面円弧形状の間隙縮小部の一例としての凹部84が設けられている。凹部84の曲率半径Rは、弁座8の曲率半径又は弁軸34の曲率半径と略等しい値に設定される。バルブ本体6の弁座8は、後述するように、当該弁座8の内部で回転する弁軸34の齧りを防止するため、弁軸34の外周面との間に僅かな間隙を形成している。第2のバルブシート80の凹部84は、当該第2のバルブシート80をバルブ本体6に装着した状態でバルブ本体6の弁座8より弁軸34側に突出するように装着されるか、又は弁軸34の外周面に接触するように装着される。その結果、弁軸34と当該弁軸34と対向する部材としてのバルブ本体6の弁座8の内面との間隙Gは、第2のバルブシート80の凹部84が突出した分だけ弁座8の他の部分に比較して部分的に縮小された値に設定される。このように、第2のバルブシート80の凹部84と弁軸34との間隙G3は、弁軸34と弁座8の内面との間隙G2より狭い(小さい)所要の値(G3<G2)に設定されている。なお、第2のバルブシート80の凹部84と弁軸34との間隙G3は、バルブシート80の凹部84が弁軸34に接触した状態、つまり間隙無しの状態(間隙G3=0)であっても良い。
 ただし、第2のバルブシート80の凹部84が弁軸34に接触する場合には、弁軸34を回転駆動する際に凹部84の接触抵抗によって弁軸34の駆動トルクが上昇する虞れがある。そのため、第2のバルブシート70の凹部84が弁軸34に接触する程度は、初期的に、弁軸34の回転トルクを考慮して調整される。すなわち、弁軸34の駆動トルクが増加しないか、増加してもその増加量が小さく、弁軸34の回転に支障がない程度に調整される。
 第2の流路形成部材25は、図4に示すように、SUS等の金属、あるいはポリイミド(PI)樹脂等の合成樹脂によって円筒形状に形成されている。第2の流路形成部材25は、第2のバルブシート80の位置変動にかかわらず、第2の弁口18に連通した第2の流出口17を内部に形成している。第2の流路形成部材25は、第2のバルブシート80側に位置する約1/2の部分が相対的に薄肉円筒形状の薄肉円筒部25aとして形成されている。また、第2の流路形成部材25は、第2のバルブシート80と反対側に位置する約1/2の部分が薄肉の円筒形状の部分に比べて厚肉な円筒形状の厚肉円筒部25bとして形成されている。第2の流路形成部材25の内面は、円筒形状に貫通している。第2の流路形成部材25の外周には、薄肉円筒部25aと厚肉円筒部25bの間に、半径方向外方へ向けて比較的厚肉に形成された環状のフランジ部25cが設けられている。フランジ部25cの外周端は、凹所85の内周面に移動可能に接触するよう配置されている。
 第2のバルブシート80の円筒部81と第2の流路形成部材25の薄肉円筒部25aとの間は、図2に示すように、金属製のバネ部材により開く方向に付勢された断面略U字形状の合成樹脂からなる第1の封止手段の一例としての第1のオムニシール140によって密封(封止)されている。第2のバルブシート80の円筒部81における内周面には、図5に示すように、バルブ本体6の外側に位置する端部に第1のオムニシール140を収容する段差部83が設けられている。
 第1のオムニシール140は、図7に示すように、第1のオムニシール120と同様に構成されている。第1のオムニシール140は、バネ部材141とシール部材142を有する。第1のオムニシール140は、流体の圧力が作用しないか又は流体の圧力が相対的に低いときは、バネ部材141の弾性復元力によって第2のバルブシート80と第2の流路形成部材25の間隙を密封する。一方、第1のオムニシール140は、流体の圧力が相対的に高いときは、バネ部材141の弾性復元力及び流体の圧力によって第2のバルブシート80と第2の流路形成部材25の間隙を密封する。したがって、バルブ本体6の内周面と第2のバルブシート80の外周面との間隙から第2の圧力作用部96に流体が流入した場合においても、当該流体は、第1のオムニシール140によって封止されて第2のバルブシート80と第2の流路形成部材25の間隙から第2の流路形成部材25の内部に流入することはない。
 第2のバルブシート80の円筒部81の端面80aは、図2及び図3に示すように、第2の圧力作用部96によって流体の圧力を受ける領域(受圧面)である。
 本実施の形態1では、第2のバルブシート80の円筒部81の端面80aに第1のオムニシール140を装着するための段差部83が設けられている。そのため、第2のバルブシート80の円筒部81の端面80aは、段差部83が設けられている分だけ第2の圧力作用部96から流体の圧力の全圧力を受け難い構造となっている。
 そこで、本実施の形態1では、図2及び図3に示すように、第2の圧力作用部96から流体の圧力を第2のバルブシート80の円筒部81の端面80aに効果的に作用させるよう、第2のバルブシート80の段差部83を含めて当該第2のバルブシート80の円筒部81の端面80aを覆うことによって閉塞する環状の第1の受圧プレート86が設けられている。つまり、受圧プレート86は、第2のバルブシート80の円筒部81の端面80aに接触するとともに、段差部83を閉塞するよう配置されている。第2の受圧プレート86は、第2のバルブシート80と同一の材料によって形成される。また、第2の受圧プレート86の半径方向に沿った外周端面とバルブ本体6の凹所85との間には、流体が第2の圧力作用部96に漏れ入ることが可能となるよう微小な間隙が設定されている。
 一方、第2の流路形成部材25の他端部である厚肉円筒部25bの端部は、バルブ本体6の内周面との間が、金属製のバネ部材により開く方向に付勢された断面略U字形状の合成樹脂からなる第2の封止手段の一例としての第2のオムニシール150によって密封(封止)されている。バルブ本体6の内周面には、図5に示すように、凹所85の円筒部85aの軸方向に沿った外側の端部に、当該凹所85の円筒部85aより僅かに外径が大きい第2のオムニシール150を装着するための円筒部85cが短く形成されている。円筒部85cの長さは、第2のオムニシール150より長く設定されている。
 そして、バルブ本体6の円筒部85cと第2の流路形成部材25の厚肉円筒部25bとの間隙は、第2のオムニシール150によって密封(封止)されている。第2のオムニシール150は、第2の圧力作用部96へ向けて開口されている。つまり、第2のオムニシール150は、その開口部が第2の圧力作用部96から流体の圧力を受けるよう配置されている。なお、第2のオムニシール150は、第1のオムニシール140より外径が大きいものの、基本的に、第1のオムニシール140と同様に構成されている。
 第2のバルブシート80の円筒部81の外側には、当該第2のバルブシート80が弁軸34に対して接離する方向に変位するのを許容しつつ、当該第2のバルブシート80を弁軸34に対して接触する方向に押動する弾性部材の一例としての第2のウェーブワッシャー(波形ワッシャー)26が設けられている。第2のウェーブワッシャー26は、図10に示すように、ステンレスや鉄、あるいは燐青銅などからなり、正面に投影した形状が所要の幅を有する円環状に形成されている。また、第2のウェーブワッシャー26は、側面形状がウェーブ状(波状)に形成されており、その厚さ方向に沿って弾性変形が可能となっている。第2のウェーブワッシャー26の弾性率は、厚さや材質、あるいは波の数等によって決定される。第2のウェーブワッシャー26としては、第1のウェーブワッシャー16と同一のものが使用される。
 さらに、第2のウェーブワッシャー26の外側には、当該第2のウェーブワッシャー26を介して弁軸34と第2のバルブシート80の凹部84との間隙G3を調整する調整部材の一例としての第2の調整リング87が配置される。第2の調整リング87は、図11に示すように、耐熱性を有する合成樹脂又は金属によって外周面に雄ネジ87aが形成された相対的に長さが短く設定された円筒形状の部材からなる。第2の調整リング87の外側の端面には、当該第2の調整リング87をバルブ本体6に設けられた雌ネジ部88に締め付けて装着する際に、締付量を調整するための図示しない治具を係止して当該第2の調整リング87を回転させるための凹溝87bが180度対向する位置にそれぞれ設けられている。
 バルブ本体6には、図3に示すように、第2の調整リング87を装着するための第2の雌ネジ部88が設けられている。バルブ本体6の開口端部には、第2の調整リング87の外径と略等しい外径を有する短い円筒部89が設けられている。また、バルブ本体6の第2の雌ネジ部88と円筒部85cとの間には、第2の雌ネジ部88を所要の長さにわたって加工することが可能となるよう、当該第2の雌ネジ部88より内径が大きい加工用円筒部85dが短く設けられている。
 第2の調整リング87は、バルブ本体6の雌ネジ部88に対する締め込み量を調整することにより、当該第2の調整リング877が第2のウェーブワッシャー26を介して第2のバルブシート80を内側に向けて押動する量(距離)を調整するものである。第2の調整リング87の締め込み量を増加させると、第2のバルブシート80は、図6に示すように、第2の調整リング87によって第2のウェーブワッシャー26を介して押され、凹部84が弁座8の内周面から突出して弁軸34に近接する方向に変位し、当該凹部84と弁軸34との間隙G3が減少する。また、第2の調整リング87の締め込み量を予め少ない量に設定すると、第2のバルブシート80は、第2の調整リング87によって押動される距離が減少し、弁軸34から離間した位置に配置され、第2のバルブシート80の凹部84と弁軸34との間隙G3が相対的に増大する。第2の調整リング87の雄ネジ87a及びバルブ本体6の雌ネジ部88は、そのピッチが小さく設定されており、第2のバルブシート80の突出量を微調整可能に構成されている。
 バルブ本体6の他方の側面には、図2に示すように、流体を流出させる図示しない配管を接続するため接続部材の一例としての第2のフランジ部材19が4本の六角穴付きボルト20により取り付けられている。第2のフランジ部材19は、第1のフランジ部材10と同様にSUS等の金属により形成される。第2のフランジ部材19は、バルブ本体6の側面形状と同一の側面矩形状に形成されたフランジ部21と、フランジ部21の内側面に円筒形状に突設された挿入部22と、フランジ部21の外側面に厚肉の略円筒形状に突設され、図示しない配管が接続される配管接続部23とを有している。第2のフランジ部材19のフランジ部21とバルブ本体6との間は、図2に示すように、オーシール21aによって密封されている。第2のフランジ部材19のフランジ部21の内周面には、オーシール21aを収容する環状の凹溝21bが設けられている。配管接続部23の内周は、例えば、その口径が直径約21mmのテーパー付き雌ネジであるRc1/2や、直径約0.58インチの雌ネジに設定されている。なお、配管接続部23の形状は、配管接続部14と同様、テーパー付き雌ネジ或いは雌ネジに限定されるものではなく、チューブを装着するチューブフィッティングなどでもよく、第2の流出口17から流体を流出可能なものであれば良い。
 ここで、流体(ブライン)としては、例えば、圧力が0~1MPa、-85~+120℃程度の温度範囲において適応可能なオプテオン(登録商標)(三井・ケマーズフロロプロダクツ社製)やノベック(登録商標)(3M社製)等のフッ素系不活性液体などが使用される。
 また、バルブ本体6には、図2に示すように、その下端面に流体が流入する第3の弁口として断面円形状の流入口26が開口されている。バルブ本体6の下端面には、流体を流入させる図示しない配管を接続するため接続部材の一例としての第3のフランジ部材27が4本の六角穴付きボルト28により取り付けられている。流入口26の下端部には、第3のフランジ部材27を装着するため流入口26より内径が大きい円筒部26aが開口されている。第3のフランジ部材27は、底面矩形状に形成されたフランジ部29と、フランジ部29の内側面に円筒形状に短く突設された挿入部30(図2参照)と、フランジ部29の外側面に厚肉の略円筒形状に突設され、図示しない配管が接続される配管接続部31とを有している。第3のフランジ部材27のフランジ部29とバルブ本体6との間は、図2に示すように、オーシール29aによって密封されている。第3のフランジ部材27のフランジ部29の内周面には、オーシール29aを収容する凹溝29bが設けられている。配管接続部31の内周は、例えば、その口径が直径約21mmのテーパー付き雌ネジであるRc1/2や直径約0.58インチの雌ネジに設定されている。なお、配管接続部31の形状は、テーパー付き雌ネジ或いは雌ネジに限定されるものではなく、チューブを装着するチューブフィッティングなどでもよく、流入口26から流体を流入可能なものであれば良い。
 バルブ本体6の中央には、図3に示すように、第1及び第2のバルブシート70,80を装着することによって断面矩形状の第1の弁口9及び断面矩形状の第2の弁口18が設けられる弁座8を備えている。弁座8は、後述する弁体の外形状に対応した円柱形状に形成された空所からなる。また、弁座8の一部は、第1及び第2のバルブシート70,80によって形成されている。円柱形状に形成された弁座8は、バルブ本体6の上端面に貫通した状態で設けられる。バルブ本体6に設けられる第1の弁口9及び第2の弁口18は、図12に示すように、円柱形状に形成された弁座8の中心軸(回転軸)Cに対して軸対称に配置されている。更に説明すると、第1の弁口9及び第2の弁口18は、円柱形状に形成された弁座8に対して直交するように配置されており、第1の弁口9の一方の端縁は、中心軸Cを介して第2の弁口18の他方の端縁と対向する位置(180度異なる位置)に開口されている。また、第1の弁口9の他方の端縁は、中心軸Cを介して第2の弁口18の一方の端縁と対向する位置(180度異なる位置)に開口されている。なお、図12では、便宜上、弁座8と弁軸34との間隙は図示が省略されている。
 また、第1の弁口9及び第2の弁口18は、図2に示すように、上記のごとく、バルブ本体6に第1及び第2のバルブシート70,80を装着することによって形成される断面正方形状等の断面矩形状に形成された開口部からなる。第1の弁口9及び第2の弁口18は、その一辺の長さが第1の流出口7及び第2の流出口17の直径より小さく設定されており、当該第1の流出口7及び第2の流出口17に内接する断面矩形の角筒形状に形成されている。
 弁体の一例としての弁軸34は、図13に示すように、SUS等の金属により外形が略円柱形状に形成されている。弁軸34は、大別して、弁体として機能する弁体部35と、当該弁体部35の上下にそれぞれ設けられて弁軸34を回転自在に支持する上下の軸支部36,37と、上軸支部36と同一の部分から構成されるシール部38と、シール部38の上部に設けられたカップリング部39とを一体的に備えている。
 上下の軸支部36,37は、弁体部35より外径が小さく同一又は異なる直径を有するよう設定された円筒形状にそれぞれ形成されている。下軸支部37は、図4に示すように、バルブ本体6に設けられた弁座8の下端部に軸受部材としてのベアリング41を介して回転可能に支持されている。弁座8の下部には、ベアリング41を支持する環状の支持部42が設けられている。ベアリング41、支持部42及び流入口26は、略同一の内径に設定されており、弁体部35の内部へと温度制御用流体が抵抗を殆ど生じることなく流入するよう構成されている。
 また、弁体部35は、図2及び図13(b)に示すように、第1及び第2の弁口9,18の開口高H1より高さが低い開口高H2を有する略半円筒形状の開口部44が設けられた円筒形状に形成されている。弁体部35の開口部44が設けられた弁動作部45は、予め定められた中心角α(例えば、180度)を有する半円筒形状(円筒形状の部分のうち、開口部44を除いた略半円筒形状)に形成されている。弁動作部45は、開口部44の上下に位置する弁体部35を含めて第1の弁口9を閉状態から開状態に切り替えると同時に、第2の弁口18を逆方向の開状態から閉状態に切り替えるよう弁座8内に且つ弁座8の内周面に金属同士の齧りを防止するため微小な間隙を介して非接触状態となるよう回転自在に配置されている。弁動作部45の上下に配置された上下の弁軸部46,47は、図13に示すように、弁動作部45と同一の外径を有する円筒形状に形成されており、弁座8の内周面に微小な間隙を介して非接触状態にて回転自在となっている。弁動作部45及び上下の弁軸部46,47の内部には、円柱形状の空所48が下端部に向けて貫通した状態で設けられている。
 また、弁動作部45は、周方向(回転方向)に沿った両端面45a,45bがその中心軸Cと交差する(直交する)方向に沿った断面形状が平面形状に形成されている。更に説明すると、弁動作部45は、図13に示すように、周方向に沿った両端部45a,45bの回転軸Cと交差する断面形状が開口部44に向けて平面形状に形成されている。両端部45a,45bの肉厚は、例えば、弁動作部45の厚さTと等しい値に設定される。
 弁動作部45は、周方向に沿った両端部45a,45bの回転軸Cと交差する断面形状が平面形状に限定されるものではなく、周方向(回転方向)に沿った両端面45a,45bが曲面形状に形成されても良い。
 弁動作部45の周方向に沿った両端部45a,45bは、図14に示すように、弁軸34が回転駆動されて第1及び第2の弁口9,18を開閉する際に、流体の流れの中において、第1及び第2の弁口9,18の周方向に沿った端部から突出する又は退避するように移動(回転)することで第1及び第2の弁口9,18を開状態から閉状態あるいは閉状態から開状態へと移行させる。このとき、弁動作部45の周方向に沿った両端部45a,45bは、弁軸34の回転角度に対する第1及び第2の弁口9,18の開口面積をリニア(直線状)に変化させるため、断面形状が平面形状に形成されていることが望ましい。
 シール部4は、図2に示すように、弁軸34をバルブ本体6に対して回転可能となるよう液密状態に密封(封止)するものである。シール部4は、バルブ本体6と、弁軸34と、バルブ本体6と弁軸34との間に配置されて両者の間を液密状に封止する金属製のバネ部材により開く方向に付勢された断面略U字形状の合成樹脂からなる封止手段の一例としてのオムニシール160,170と、弁軸34を弁本体に対して回転可能に支持する軸受部材180とを備えている。
 バルブ本体6の上端部には、図2に示すように、弁軸34を回転可能に支持するための円柱形状に形成された支持用凹部51が設けられている。支持用凹部51の上端には、テーパー部51aを介して内径が大きな円筒部51bが形成されている。弁軸34は、上述したように、上方の弁軸部46が支持用凹部51の下端部に軸受部材の一例としてのベアリング180及びオムニシール160,170を介して回転可能かつ液密状に支持されている。
 カップリング部5は、図1に示すように、シール部4が内蔵されたバルブ本体6とアクチュエータ部3との間に配置されている。カップリング部5は、弁軸34と当該弁軸34を一体に回転させる図示しない回転軸とを連結するためのものである。
 カップリング部5は、図2に示すように、シール部4とアクチュエータ部3の間に配置されたスペーサ部材59と、スペーサ部材59の上部に固定されたアダプタプレート60と、スペーサ部材59及びアダプタプレート60の内部に貫通状態で形成された円柱形状の空間61に収容され、弁軸34と図示しない回転軸とを連結するカップリング部材62とから構成されている。スペーサ部材59は、ポリイミド(PI)樹脂等の合成樹脂によりバルブ本体6の一部と略同一の平面形状を有する比較的高さが高い角筒状に形成されている。スペーサ部材59は、その下端に設けられたフランジ部59aがネジ59b止め等の手段によってバルブ本体6及びアダプタプレート60の双方に固定される。また、アダプタプレート60は、図2(c)に示すように、SUS等の金属により平面多角形の板状に形成されている。アダプタプレート60は、六角孔付きボルト63によりアクチュエータ部3の基盤64に固定した状態で取り付けられる。
 弁軸34の上端には、図13(a)に示すように、水平方向に沿って貫通するように凹溝65が設けられている。そして、弁軸34は、カップリング部材62に設けられた凸部66を凹溝65に嵌合することによりカップリング部材62に連結固定されている。一方、カップリング部材62の上端には、水平方向に沿って貫通するように凹溝67が設けられている。図示しない回転軸は、カップリング部材62に設けられた凹溝67に図示しない凸部を嵌合することによりカップリング部材62に連結固定される。スペーサ部材59は、シール部4から液体が漏洩した際、液体がアクチュエータ部3に到達するのを阻止するオーシール190を上端部に備えている。
 アクチュエータ部3は、図1に示すように、平面矩形状に形成された基盤64を備えている。基盤64の上部には、ステッピングモータやエンコーダ等からなる駆動手段を内蔵した直方体形状の箱体として構成されたケーシング90がビス91止めにより装着されている。アクチュエータ部3の駆動手段は、制御信号に基づいて図示しない回転軸を所望の方向に所定の精度で回転可能なものであれば良く、その構成は限定されない。駆動手段は、ステッピングモータ及び当該ステッピングモータの回転駆動力をギア等の駆動力伝達手段を介して回転軸に伝達する駆動力伝達機構、並びに回転軸の回転角度を検出するエンコーダ等の角度センサにより構成される。
 なお、図1中、符号92はステッピングモータ側ケーブルを、93は角度センサ側ケーブルをそれぞれ示している。これらステッピングモータ側ケーブル92及び角度センサ側ケーブル93は、三方弁型モータバルブ1を制御する図示しない制御装置にそれぞれ接続される。
<環境条件>
 本実施の形態1に係る三方弁型モータバルブ1は、上述したように、例えば、-85~+120℃程度の温度、特に-85℃程度の大幅に低い温度の流体に対して使用可能となるよう構成されている。そのため、三方弁型モータバルブ1を使用する周囲の環境条件は、-85~+120℃程度の温度範囲に対応したものであることが望ましい。すなわち、三方弁型モータバルブ1は、-85℃程度の流体を流した場合、弁本体4自体が-85℃程度の流体と等しい温度となる。その結果、三方弁型モータバルブ1を使用する条件が空気中の水分である湿度を含む環境下では、空気中の水分が三方弁型モータバルブ1に付着して凍結し、三方弁型モータバルブ1に誤動作が生じる要因となると考えられる。
 そこで、本実施の形態1では、三方弁型モータバルブ1を使用する環境条件として、窒素(N2-)ガスによって置換された環境下において、周囲湿度(相対湿度)が0.10%以下、好ましくは0.01%程度であることが望ましい。
<三方弁型モータバルブの動作>
 本実施の形態1に係る三方弁型モータバルブ1では、-85℃程度の低温の流体を流通させた場合、次のようにして流体の流量が制御される。
 三方弁型モータバルブ1は、図4に示すように、組立時又は使用する際の調整時に、第1及び第2のフランジ部材10,19がバルブ本体6から一旦取り外され、調整リング77,87が外部に露出した状態とされる。この状態で、図示しない治具を用いて調整リング77,87のバルブ本体6に対する締付量を調整することにより、図6に示すように、第1及び第2のバルブシート70,80におけるバルブ本体6の弁座8に対する突出量を変化させる。調整リング77,87のバルブ本体6に対する締付量を増加させた場合には、第1及び第2のバルブシート70,80の凹部74,84がバルブ本体6の弁座8の内周面から突出し、第1及び第2のバルブシート70,80の凹部74,84と弁軸34の外周面との間隙G1が減少して、第1及び第2のバルブシート70,80の凹部74,84と弁軸34の外周面とが接触するに至る。一方、調整リング77,87のバルブ本体6に対する締付量を減少させた場合には、第1及び第2のバルブシート70,80の凹部74,84がバルブ本体6の弁座8の内周面から突出する長さが減少し、第1及び第2のバルブシート70,80の凹部74,84と弁軸34の外周面との間隙G1が増加する。
 本実施の形態1では、例えば、第1及び第2のバルブシート70,80の凹部74,84と弁軸34の外周面との間隙G1が10μm未満に設定される。ただし、第1及び第2のバルブシート70,80の凹部74,84と弁軸34の外周面との間隙G1は、この値に限定されるものではなく、当該値より小さい値、例えば間隙G1=0μm(接触状態)であっても良く、10μm以上に設定しても良い。
 三方弁型モータバルブ1は、図2に示すように、第3のフランジ部材27を介して流体が図示しない配管を介して流入し、第1のフランジ部材10及び第2のフランジ部材19を介して流体が図示しない配管を介して流出する。また、三方弁型モータバルブ1は、図14(a)に示すように、例えば、動作を開始する前の初期状態において、弁軸34の弁動作部45が第1の弁口9を閉塞(全閉)すると同時に第2の弁口18を開放(全開)した状態とされる。
 三方弁型モータバルブ1は、図2に示すように、アクチュエータ部3に設けられた図示しないステッピングモータを所定量だけ回転駆動させると、ステッピングモータの回転量に応じて図示しない回転軸が回転駆動される。三方弁型モータバルブ1は、回転軸が回転駆動されると、当該回転軸に連結固定された弁軸34が回転軸の回転量(回転角)と同一の角度だけ回転する。弁軸34の回転に伴って弁動作部45が弁座8の内部において回転し、図12(a)に示すように、弁動作部45の周方向に沿った一端部45aが第1の弁口9を徐々に開放して、流入口26から流入した流体が弁座8の内部に流入するとともに、第1のハウジング部材10から第1の流出口7を介して流出する。
 このとき、弁動作部45の周方向に沿った他端部45bは、図14(a)に示すように、第2の弁口18を開放しているため、流入口27から流入した流体が弁座8の内部に流入して弁軸34の回転量に応じて分配されるととともに、第2のハウジング部材19から第2の流出口17を介して外部に流出する。
 三方弁型モータバルブ1は、図14(a)に示すように、弁軸34が回転駆動されて弁動作部45の周方向に沿った一端部45aが第1の弁口9を徐々に開放すると、弁座8並びに弁軸34の内部を通って流体が第1及び第2の弁口9,18を介して第1及び第2の流出口9,18を介して外部に供給される。
 また、三方弁型モータバルブ1は、弁動作部45の周方向に沿った両端部45a,45bが断面曲面形状又は断面平面形状に形成されているため、弁軸34の回転角度に対して第1及び第2の弁口9,18の開口面積をリニア(直線状)に変化させることが可能となる。また、弁動作部45の両端部45a,45bによって流量が規制される流体が層流に近い状態で流動すると考えられ、第1の弁口9及び第2の弁口18の開口面積に応じて流体の分配比(流量)を精度良く制御することができる。
 本実施の形態に係る三方弁型モータバルブ1では、上述したように、初期的に、弁軸34の弁動作部45が第1の弁口9を閉塞(全閉)すると同時に第2の弁口18を開放(全開)した状態とされる。
 このとき、三方弁型モータバルブ1は、弁軸34の弁動作部45が第1の弁口9を閉塞(全閉)すると、理想的には、流体の流量がゼロとなる筈である。
 しかしながら、三方弁型モータバルブ1は、図6に示すように、弁軸34が弁座8の内周面に対して金属同士の齧りを防止するために、弁軸34の外周面と弁座8の内周面との間に微小な間隙を介して非接触状態となるよう回転自在に配置されている。その結果、弁軸34の外周面と弁座8の内周面との間には、微小な間隙G2が形成されている。そのため、三方弁型モータバルブ1は、弁軸34の弁動作部45が第1の弁口9を閉塞(全閉)した場合であっても、流体の流量がゼロとならず、弁軸34の外周面と弁座8の内周面との間に存在する微小な間隙G2を介して流体が少量ながら第2の弁口18側へ流れ込もうとする。
 ところで、本実施の形態に係る三方弁型モータバルブ1では、図6に示すように、第1及び第2のバルブシート70,80に凹部74,84が設けられており、当該凹部74,84が弁座8の内周面から弁軸34側に突出して、弁軸34の外周面と弁座8の内周面との間の間隙G1を部分的に縮小している。
 したがって、三方弁型モータバルブ1は、弁軸34が弁座8の内周面に対して金属同士の齧りを防止するため、弁軸34の外周面と弁座8の内周面との間に微小な間隙を介して非接触状態となるよう回転自在に配置されていても、流体が第1の弁口9から弁軸34の外周面と弁座8の内周面との間に存在する微小な間隙G2へ流れ込むことが、弁軸34の外周面と弁座8の内周面との間隙が部分的に縮小された領域である間隙G1により大幅に制限されて抑制される。
 そのため、三方弁型モータバルブ1では、弁軸34と当該弁軸34と対向する第1及び第2のバルブシート70,80との間隙を部分的に縮小するよう設けられた凹部74,84を備えない三方弁型モータバルブに比較して、当該三方弁型モータバルブ1の全閉時における流体の漏れを大幅に抑制することが可能となる。
 望ましくは、本実施の形態に係る三方弁型モータバルブ1は、第1及び第2のバルブシート70,80の凹部74,84を弁軸34の外周面と接触させることにより、間隙G1,G2を大幅に縮小することができ、当該三方弁型モータバルブ1の全閉時における流体の漏れが大幅に抑制される。
 また同様に、三方弁型モータバルブ1は、弁軸34の弁動作部45が第2の弁口18を閉塞(全閉)とした場合にも、流体が第2の弁口18を介して、他方の第1の弁口9側に漏れて流出するのを大幅に抑制することができる。
 さらに、本実施の形態1では、図3に示すように、第1及び第2のバルブシート70,80の弁軸34と反対側の面70a,80aに、弁軸34の外周面と弁座8の内周面との間に微小な間隙を介して流体の圧力を作用させる第1及び第2の圧力作用部94,96が設けられている。そのため、三方弁型モータバルブ1は、図12(a)に示すように、開度0%つまり第1の弁口9が全閉の付近、及び開度100%つまり第1の弁口9が全開の付近において、第1及び第2の弁口9,18が全閉に近づくと、当該第1及び第2の弁口9,18から流出する流体の量が大幅に減少する。これに伴って、三方弁型モータバルブ1は、全閉状態に近づく弁口では、流出する流体の圧力が低下する。そのため、例えば開度0%つまり第1の弁口9が全閉のとき、流入口26から圧力700KPa程度の流体が流入し、略700KPaのまま第2の弁口18から流出する。このとき、全閉に近い状態である第1の弁口9側は、出口側の圧力が例えば100KPa程度まで低下する。その結果、第2の弁口18と第1の弁口9との間に600KPa程度の圧力差が生じることになる。
 したがって、対策を講じない三方弁型モータバルブ1では、第2の弁口18と第1の弁口9との間の圧力差によって弁軸34が相対的に圧力の低い第1の弁口9側に移動(変位)し、弁軸34がベアリング41に片当たりした状態となる。そのため、弁軸34を閉じる方向に回転駆動する際の駆動トルクが増大して、動作不良を生じる虞れがある。
 これに対して、本実施の形態に係る三方弁型モータバルブ1では、図15に示すように、第1及び第2のバルブシート70,80の弁軸34と反対側の面に、弁軸34の外周面と弁座8の内周面との間に微小な間隙を介して漏れる流体の圧力を第1及び第2のバルブシート70,80に作用させる第1及び第2の圧力作用部94,96が設けられている。そのため、本実施の形態に係る三方弁型モータバルブ1では、第2の弁口18と第1の弁口9との間の圧力差が生じる場合であっても、相対的に圧力が高い側の流体の圧力が弁軸34の外周面と弁座8の内周面との微小な間隙を介して第1及び第2の圧力作用部94,96に作用する。その結果、相対的に100KPa程度と圧力が低い側の第1のバルブシート70は、当該第1の圧力作用部94に作用する相対的に圧力が100KPa程度と高い側の流体の圧力によって、弁軸34を適正な位置へと戻すように作用する。したがって、本実施の形態に係る三方弁型モータバルブ1では、第2の弁口18と第1の弁口9との間の圧力差によって弁軸34が相対的に圧力の低い第1の弁口9側に移動(変位)するのを防止乃至抑制し、弁軸34がベアリング41によって滑らかに支持された状態を維持することができ、弁軸34を閉じる方向に回転駆動する際の駆動トルクが増大するのを防止乃至抑制することができる。
 また、本実施の形態に係る三方弁型モータバルブ1では、第1の弁口9が全開の付近、つまり第2の弁口18が全閉状態に近いときにも同様に動作し、弁軸34を回転駆動する際の駆動トルクが増大するのを防止乃至抑制することができる。
 本実施の形態1に係る三方弁型モータバルブ1は、流体(ブライン)として、例えば、圧力が0~1MPa、-85~+120℃程度の温度範囲において適応可能なオプテオン(登録商標)(三井・ケマーズフロロプロダクツ社製)やノベック(登録商標)(3M社製)等のフッ素系不活性液体などが使用される。
 三方弁型モータバルブ1は、-85℃程度の流体の流出量を切り替える場合、流体が流通する弁本体6自体が-85℃程度の温度となる。
 三方弁型モータバルブ1は、第1及び第2のバルブシート70,80と第1及び第2の流路形成部材15,25との間、及び第1及び第2の流路形成部材15,25とバルブ本体6との間を密封(封止)するため、第1及び第2のオムニシール120,130,140,150を使用している。また、第1及び第2のオムニシール120,130,140,150は、第1及び第2の圧力作用部94,96へ向けて開口するようそれぞれ配置されている。また、第1のオムニシール120は、金属製のバネ部材121と合成樹脂製のシール部材122の組み合わせからなる。金属製のバネ部材121は勿論のこと、シール部材122を構成する合成樹脂であるポリテトラフルオロエチレン(PTFE)は、耐熱性に優れており、極低温域において長時間の使用に耐えることが可能となっている。なお、他の第1及び第2のオムニシール130,140,150についても同様である。
 そのため、本実施の形態1に係る三方弁型モータバルブ1は、第1及び第2の圧力作用部が、バルブ本体6に装着されて第1及び第2の流出口7,17を形成する部材であって、金属製のバネ部材により開く方向に付勢された断面略U字形状の合成樹脂からなる封止手段により長手方向に沿った両端部がそれぞれ封止された第1及び第2の流路形成部材を有せず、第1及び第2のバルブシート70,80と第1及び第2の流路形成部材15,25との間、及び第1及び第2の流路形成部材15,25とバルブ本体6との間をOリングによって封止した場合に比較して、-85℃程度の低温の流体に対するシール性を向上させることが可能となる。
 すなわち、第1及び第2のバルブシート70,80と第1及び第2の流路形成部材15,25との間、及び第1及び第2の流路形成部材15,25とバルブ本体6との間を、第1及び第2のオムニシール120,130,140,150を用いて封止することにより、-85℃程度の低温の流体に対しても高いシール性を発揮することができる。また、第1及び第2のオムニシール120,130,140,150は、第1及び第2のバルブシート70,80と第1及び第2の流路形成部材15,25との間、及び第1及び第2の流路形成部材15,25とバルブ本体6との間において相対的に大きな接触面積を有しており、この点からも高いシール性を発揮することが可能となる。
[実施の形態2]
 図16は本発明の実施の形態2に係る流量制御弁の一例としての三方弁型モータバルブを示すものである。
 本実施の形態2に係る三方弁型モータバルブ1は、同一の流体を二つに分配するものではなく、異なる2種類の流体を混合する混合用の三方弁型モータバルブ1として構成されたものである。
 三方弁型モータバルブ1は、図22に示すように、バルブ本体6の一方の側面に第1の流体としての低温側流体が流入する第1の流入口7と、円柱形状の空所からなる弁座8に連通した断面矩形状の第1の弁口9がそれぞれ設けられている。本実施の形態では、第1の流出口7及び第1の弁口9をバルブ本体6に直接設けるのではなく、第1の弁口9を形成した弁口形成部材の一例としての第1のバルブシート70と、第1の流入口7を形成した第1の流路形成部材15とをバルブ本体6に装着することにより、第1の流入口17及び第1の弁口9を設けている。
 また、三方弁型モータバルブ1は、バルブ本体6の他方の側面に第2の流体としての高温側流体が流入する第2の流入口17と、円柱形状の空所からなる弁座8に連通した断面矩形状の第2の弁口18がそれぞれ設けられている。本実施の形態では、第2の流出口17及び第2の弁口18をバルブ本体6に直接設けるのではなく、第2の弁口18を形成した弁口形成部材の一例としての第2のバルブシート80と、第2の流出口17を形成した第2の流路形成部材25とをバルブ本体6に装着することにより、第2の流出口17及び第2の弁口18を設けている。
 また、三方弁型モータバルブ1は、バルブ本体6の底面に第1及び第2の流体がバルブ本体6の内部で混合された混合流体である温度制御用流体が流出する流出口26が開口されている。
 ここで、第1の流体としての低温側流体及び第2の流体としての高温側流体は、温度制御用に使用される流体であって相対的に温度が低い流体を低温側流体と称し、相対的に温度が高い流体を高温側流体と称している。したがって、低温側流体及び高温側流体は、相対的なものを意味し、絶対的に温度が低い低温の流体及び絶対的に温度が高い高温の流体を意味するものではない。低温側流体及び高温側流体としては、例えば、圧力が0~1MPa、-85~+120℃程度の温度範囲において、オプテオン(登録商標)(三井・ケマーズフロロプロダクツ社製)やノベック(登録商標)(3M社製)等のフッ素系不活性液体などが使用される。
 ところで、本実施の形態2に係る三方弁型モータバルブ1は、上述したように、異なる2種類の流体を混合する混合用の三方弁型モータバルブ1として構成されている。そのため、第1及び第2の流入口7,17からは、異なる第1及び第2の流体が流入する。第1及び第2の流入口7,17から流入する第1及び第2の流体の圧力は、第1及び第2の調整リング77,87の外周並びに第1及び第2の調整リング77,87の内周と第1及び第2の流路形成部材15,25との間隙を介して第2のオムニシール130,150に作用する。
 また、第1及び第2の流入口7,17から流入する第1及び第2の流体の圧力は、第1及び第2の流路形成部材15,25と第1及び第2のバルブシート70,80の間隙を介して第1のオムニシール120,140に作用する。
 そのため、本実施の形態2では、第1のオムニシール120,140及び第2のオムニシール130,150が、その開口部が流体の圧力が作用する方向、つまり第1のオムニシール120,140は、バルブ本体6の内側に開口部が位置し、第2オムニシール130,150は、バルブ本体6の外側に開口部が位置するように配置されている。
 その他の構成及び作用は、前記実施の形態1と同様であるので、その説明を省略する。
[実施の形態3]
 図17は本発明の実施の形態2に係る流量制御弁の一例としての三方弁型モータバルブを示すものである。
 本実施の形態3に係る三方弁型モータバルブ1は、分配用及び混合用の三方弁型モータバルブ1の双方に対応して構成されたものである。
 三方弁型モータバルブ1は、図17に示すように、バルブ本体6に装着される第1のオムニシール120,140及び第2のオムニシール130,150が、その開口部が反対側に位置するよう背中合わせに2つずつ配置されている。
 すなわち、第1のオムニシール120,140は、バルブ本体6の内側と外側に開口部が位置するよう2つのオムニシール120,140が背中合わせにそれぞれ配置されている。
 同様に、第2のオムニシール130,150は、バルブ本体6の内側と外側に開口部が位置するよう2つのオムニシール120,140が背中合わせにそれぞれ配置されている。
 そして、本実施の形態3に係る三方弁型モータバルブ1は、同一構成のもので分配用及び混合用の三方弁型モータバルブ1の双方に対応することが可能となっている。
 その他の構成及び作用は、前記実施の形態1と同様であるので、その説明を省略する。
[実施例1]
 図18は本発明の実施の形態1に係る流量制御用三方弁を適用した恒温維持装置(チラー装置)を示す概念図である。
 このチラー装置100は、例えば、プラズマエッチング処理などを伴う半導体製造装置に使用され、温度制御対象Wの一例としての半導体ウエハ等の温度を一定温度に維持するものである。半導体ウエハ等の温度制御対象Wは、プラズマエッチング処理等を受けると、プラズマの生成や放電等に伴って温度が上昇する場合がある。
 チラー装置100は、温度制御対象Wと接触するように配置される温度制御手段の一例としてのテーブル状に構成された温度制御部101を備える。温度制御部101は、混合比が調整された低温側流体及び高温側流体からなる温度制御用流体が流れる温度制御用流路102を内部に有している。
 温度制御部101の温度制御用流路102には、開閉弁103を介して混合手段111が接続されている。混合手段111の一方には、予め定められた低温側の設定温度に調整された低温流体を貯蔵した低温側恒温槽104が接続されている。低温側恒温槽104からは、三方弁型モータバルブ1に第1のポンプ105により低温側流体が供給される。また、混合手段111の他方には、予め定められた高温側の設定温度に調整された高温流体を貯蔵した高温側恒温槽106が接続されている。高温側恒温槽106からは、三方弁型モータバルブ1に第2のポンプ107により高温側流体が供給される。混合手段111は、開閉弁103を介して温度制御部101の温度制御用流路102に接続されている。
 また、温度制御部101の温度制御用流路102の流出側には、帰還用の配管が設けられており、分配用の流量制御用三方弁1を介して低温側恒温槽104及び高温側恒温槽106にそれぞれ接続されている。
 このチラー装置100は、温度制御部101の温度制御用流路102を流れた制御用流体を低温側恒温槽104と高温側恒温槽106とにそれぞれ分配するために三方弁型モータバルブ1を使用している。三方弁型モータバルブ1は、ステッピングモータ110によって弁軸34を回転駆動することにより、低温側恒温槽104と高温側恒温槽106とにそれぞれ分配する制御用流体の流量を制御する。
 低温側流体及び高温側流体としては、例えば、圧力が0~1MPa、-85~+120℃程度の温度範囲において、オプテオン(登録商標)(三井・ケマーズフロロプロダクツ社製)やノベック(登録商標)(3M社製)等のフッ素系不活性液体などが使用される。
 なお、低温側恒温槽104から第1のポンプ105により供給される低温側流体と、高温側恒温槽106から第2のポンプ107により供給される高温側流体との混合部111には、各低温側流体及び高温側流体の流量を制御した後に適宜混合する混合手段が用いられる。混合手段としては、上述したように、混合用の三方弁型モータバルブ1を用いても勿論良い。
[実施例2]
 図19は本発明の実施の形態2に係る流量制御用三方弁を適用した恒温維持装置(チラー装置)を示す概念図である。
 温度制御部101の温度制御用流路102には、開閉弁103を介して三方弁型モータバルブ1が接続されている。三方弁型モータバルブ1の第1のフランジ部10には、予め定められた低温側の設定温度に調整された低温流体を貯蔵した低温側恒温槽104が接続されている。低温側恒温槽104からは、三方弁型モータバルブ1に第1のポンプ105により低温側流体が供給される。また、三方弁型モータバルブ1の第2のフランジ部19には、予め定められた高温側の設定温度に調整された高温流体を貯蔵した高温側恒温槽106が接続されている。高温側恒温槽106からは、三方弁型モータバルブ1に第2のポンプ107により高温側流体が供給される。三方弁型モータバルブ1の第3のフランジ部27は、開閉弁103を介して温度制御部101の温度制御用流路102に接続されている。
 また、温度制御部101の温度制御用流路102の流出側には、帰還用の配管が設けられており、低温側恒温槽104及び高温側恒温槽106にそれぞれ接続されている。
 三方弁型モータバルブ1は、弁軸34を回転駆動するステッピングモータ108を備えている。また、温度制御部101には、当該温度制御部101の温度を検知する温度センサ109が設けられている。温度センサ109は、図示しない制御装置に接続されており、制御装置は、三方弁型モータバルブ1のステッピングモータ108の駆動を制御する。
 チラー装置100は、図19に示すように、温度制御対象Wの温度を温度センサ109によって検知し、当該温度センサ109の検知結果に基いて制御装置によって三方弁型モータバルブ1のステッピングモータ108の回転を制御することにより、温度制御対象Wの温度を予め定められた設定温度と等しい温度となるよう制御する。
 三方弁型モータバルブ1は、ステッピングモータ108によって弁軸34を回転駆動することにより、低温側恒温槽104から第1のポンプ105により供給される低温側流体と、高温側恒温槽106から第2のポンプ107により供給される高温側流体との混合比を制御し、三方弁型モータバルブ1から開閉弁103を介して温度制御部101の温度制御用流路102に供給する低温側流体と高温側流体とが混合された温度制御用流体の温度を制御する。
 このとき、三方弁型モータバルブ1は、弁軸34の回転角に応じて低温側流体と高温側流体との混合比を高い精度で制御することができ、温度制御用流体の温度を微調整することが可能となる。そのため、本実施の形態に係る三方弁型モータバルブ1を使用したチラー装置100は、低温側流体と高温側流体との混合比が制御された所定の温度に調整された温度制御用流体を温度制御部101の温度制御用流路102に流すことにより、温度制御部101が接触する温度制御対象Wの温度を所望の温度に制御することができる。
 低温側流体及び高温側流体としては、例えば、圧力が0~1MPa、-85~+120℃程度の温度範囲において、オプテオン(登録商標)(三井・ケマーズフロロプロダクツ社製)やノベック(登録商標)(3M社製)等のフッ素系不活性液体などが使用される。
 -85℃程度の低温の流体に対するシール性を向上させた流量制御用三方弁及び温度制御装置を提供することができる。
1…三方弁型モータバルブ
2…バルブ部
3…アクチュエータ部
4…シール部
5…カップリング部
6…バルブ本体
7…第1の流入口
8…弁座
9…第1の弁口
10…第1のフランジ部材
11…六角穴付きボルト
12…フランジ部
13…挿入部
14…配管接続部
15…第1の流路形成部材
16…面取り
17…第2の流入口
18…第2の弁口
19…第2のフランジ部材
20…六角穴付きボルト
21…フランジ部
22…挿入部
23…配管接続部
25…第2の流路形成部材
34…弁軸
35…弁体部
45…弁動作部
45a,45b…両端部
70,80…第1及び第2のバルブシート
74,84…凹部
120,130,140,150…オムニシール

Claims (10)

  1.  流体が流出する断面矩形状の第1の弁口と前記流体が流出する断面矩形状の第2の弁口が設けられた円柱形状の空所からなる弁座、及び前記第1及び第2の弁口から前記流体を外部へそれぞれ流出させる第1及び第2の流出口を有する弁本体と、
     前記弁本体に装着されて前記第1及び第2の弁口をそれぞれ形成する第1及び第2の弁口形成部材と、
     前記弁本体の弁座内に回転自在に配置され、前記第1の弁口を閉状態から開状態に切り替えると同時に前記第2の弁口を開状態から閉状態に切り替える開口部が形成された円筒形状の弁体と、
     前記弁体と前記弁座の間隙から漏れた前記流体の圧力を前記第1及び第2の弁口形成部材に作用させ、前記弁体が前記第1及び第2の弁口を開閉する際に前記弁体の位置が変動するのを抑制する圧力作用部と、
     前記弁体を回転駆動する駆動手段と、
     を備え、
     前記圧力作用部は、前記弁本体に装着されて前記第1及び第2の流出口を形成する部材であって、金属製のバネ部材により開く方向に付勢された断面略U字形状の合成樹脂からなる封止手段により長手方向に沿った両端部がそれぞれ封止された第1及び第2の流路形成部材を有することを特徴とする流量制御用三方弁。
  2. 第1の流体が流入する断面矩形状の第1の弁口と第2の流体が流入する断面矩形状の第2の弁口が設けられた円柱形状の空所からなる弁座、及び前記第1及び第2の弁口に前記第1及び第2の流体を外部からそれぞれ流入させる第1及び第2の流入口を有する弁本体と、
     前記弁本体に装着されて前記第1及び第2の弁口をそれぞれ形成する第1及び第2の弁口形成部材と、
     前記弁本体の弁座内に回転自在に配置され、前記第1の弁口を閉状態から開状態に切り替えると同時に前記第2の弁口を開状態から閉状態に切り替える開口部が形成された円筒形状の弁体と、
     前記弁体と前記弁座の間隙から漏れた前記流体の圧力を前記第1及び第2の弁口形成部材に作用させ、前記弁体が前記第1及び第2の弁口を開閉する際に前記弁体の位置が変動するのを抑制する圧力作用部と、
     前記弁体を回転駆動する駆動手段と、
     を備え、
     前記圧力作用部は、前記弁本体に装着されて前記第1及び第2の流入口を形成する部材であって、金属製のバネ部材により開く方向に付勢された断面略U字形状の合成樹脂からなる封止手段により長手方向に沿った両端部がそれぞれ封止された第1及び第2の流路形成部材を有することを特徴とする流量制御用三方弁。
  3.  前記第1及び第2の流路形成部材の長手方向に沿った一端部は、前記第1及び第2の弁口形成部材の内面に対して第1の封止手段により封止され、前記第1及び第2の流路形成部材の長手方向に沿った他端部は、前記弁本体の内面に対して第2の封止手段により封止される請求項1に記載の流量制御用三方弁。
  4.  前記第1及び第2の流路形成部材の長手方向に沿った一端部は、薄肉の円筒形状に形成され、前記第1及び第2の弁口形成部材の端部の内周面に対して第1の封止手段により封止され、前記第1及び第2の流路形成部材の長手方向に沿った他端部は、前記一端部より厚肉の円筒形状に形成され、前記弁本体の内周面に対して第2の封止手段により封止される請求項3に記載の流量制御用三方弁。
  5.  前記第1の封止手段は、前記第1及び第2の流路形成部材の他端部に向けて開口するよう配置され、前記第2の封止手段は、前記第1及び第2の流路形成部材の一端部に向けて開口するよう配置される請求項4に記載の流量制御用三方弁。
  6.  前記第1の封止手段は、前記第1及び第2の流路形成部材における前記圧力作用部側の端面に設けられた段差部に配置され、
     前記第1及び第2の流路形成部材における前記圧力作用部側の端面に設けられた段差部を閉塞して前記圧力作用部の圧力を前記第1及び第2の弁口形成部材に作用させる第1及び第2の受圧プレートを有する請求項5に記載の流量制御用三方弁。
  7.  前記封止手段は、オムニシールからなる請求項1に記載の流量制御用三方弁。
  8.  前記封止手段は、同一の前記オムニシールを背中合わせにして2つずつ配置される請求項7に記載の流量制御用三方弁。
  9.  混合比が調整された低温側流体及び高温側流体からなる温度制御用流体が流れる温度制御用流路を有する温度制御手段と、
     低温側の予め定められた第1の温度に調整された前記低温側流体を供給する第1の供給手段と、
     高温側の予め定められた第2の温度に調整された前記高温側流体を供給する第2の供給手段と、
     前記第1の供給手段と前記第2の供給手段に接続され、前記第1の供給手段から供給される前記低温側流体と前記第2の供給手段から供給される前記高温側流体とを混合して前記温度制御用流路に供給する混合手段と、
     前記温度制御用流路を流通した温度制御用流体を前記第1の供給手段と前記第2の供給手段に流量を制御しつつ分配する流量制御弁と、
     を備え、
     前記流量制御弁として請求項1、3~8のいずれかに記載の流量制御用三方弁を用いたことを特徴とする温度制御装置。
  10.  混合比が調整された低温側流体及び高温側流体からなる温度制御用流体が流れる温度制御用流路を有する温度制御手段と、
     低温側の予め定められた第1の温度に調整された前記低温側流体を供給する第1の供給手段と、
     高温側の予め定められた第2の温度に調整された前記高温側流体を供給する第2の供給手段と、
     前記第1の供給手段と前記第2の供給手段に接続され、前記第1の供給手段から供給される前記低温側流体と前記第2の供給手段から供給される前記高温側流体とを混合比を調整して前記温度制御用流路に流す流量制御弁と、
     を備え、
     前記流量制御弁として請求項2~8のいずれかに記載の流量制御用三方弁を用いたことを特徴とする温度制御装置。
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