WO2022181026A1 - 四方弁、弁ユニット、温度制御システム - Google Patents

四方弁、弁ユニット、温度制御システム Download PDF

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WO2022181026A1
WO2022181026A1 PCT/JP2021/047839 JP2021047839W WO2022181026A1 WO 2022181026 A1 WO2022181026 A1 WO 2022181026A1 JP 2021047839 W JP2021047839 W JP 2021047839W WO 2022181026 A1 WO2022181026 A1 WO 2022181026A1
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communication path
valve
passage
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PCT/JP2021/047839
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彰浩 伊藤
広樹 土居
雅也 山内
雅之 纐纈
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Ckd株式会社
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    • G05D23/01Control of temperature without auxiliary power
    • G05D23/13Control of temperature without auxiliary power by varying the mixing ratio of two fluids having different temperatures
    • G05D23/1306Control of temperature without auxiliary power by varying the mixing ratio of two fluids having different temperatures for liquids

Definitions

  • a rotatable valve that divides the valve chamber into a first region and a second region, and a main body in which first to fourth communication passages (in clockwise order) are formed for communicating the valve chamber with the outside.
  • a four-way valve provided with a body (see Patent Document 1).
  • the valve body is in a first state in which the first communicating path and the second communicating path communicate with the first area and the third communicating path and the fourth communicating path communicate with the second area.
  • the second state in which the second communication path and the third communication path communicate with the first area and the fourth communication path and the first communication path communicate with the second area.
  • the first means for solving the above problems is a four-way valve, a valve chamber, a first communication passage, a second communication passage, a third communication passage, and a fourth communication passage, which communicate with the valve chamber to the outside and communicate with the valve chamber at positions arranged in order in a predetermined rotational direction; a body in which is formed; a valve body that divides the valve chamber into a first region, a second region, and a third region arranged in order in the predetermined rotation direction, and is rotatable in the predetermined rotation direction;
  • the valve body has a first state in which the first communication path and the second communication path communicate with the first area and the third communication path and the fourth communication path communicate with the third area; a second state in which the second communication path communicates with the first area, the third communication path communicates with the second area, and the fourth communication path and the first communication path communicate with the third area; switch to
  • the valve body is in a first state in which the first communication path and the second communication path communicate with the first area and the third communication path and the fourth communication path communicate with the third area. switch to Therefore, for example, the fluid can be supplied to the controlled object via the first communication path, the first area, and the second communication path, and the fluid can be supplied from the controlled object through the third communication path, the third area, and the fourth communication path. fluid can be discharged through the Further, the valve body has the second communication path communicating with the first area, the third communication path communicating with the second area, and the fourth communication path and the first communication path communicating with the third communication path. Switch to a second state that communicates with the region.
  • the second communication path and the third communication path can be isolated in a state in which the fourth communication path and the first communication path are communicated with each other. Therefore, for example, when the supplied fluid is returned through the first communication path, the third area, and the fourth communication path, it is necessary to prevent the fluid from flowing between the second communication path and the third communication path. can be done.
  • the valve chamber is formed in a cylindrical shape, a first position where the first communication path communicates with the valve chest; a second position where the second communication path communicates with the valve chest; a third position where the third communication path communicates with the valve chest; the fourth positions at which the fourth communication path communicates with the valve chamber are arranged in order in the predetermined rotation direction, which is one of the circumferential directions of the valve chamber;
  • the valve body includes a first partition, a second partition, and a third partition that partition the valve chamber in the predetermined rotational direction and are arranged in order in the predetermined rotational direction, In the predetermined rotation direction,
  • the distance between the first partition and the second partition is wider than the distance between the first position and the second position and narrower than the distance between the first position and the third position, and Narrower than the interval between the fourth position and the second position
  • the distance between the second partition and the third partition is narrower than the distance between the second position and the third position
  • the distance between the third partition and the first partition is wider than the distance between the
  • the valve chamber is formed in a cylindrical shape, and the first position communicates the first communication passage with the valve chamber, the second position communicates the second communication passage with the valve chamber, and the second position communicates the second communication passage with the valve chamber.
  • a third position at which the three communication passages communicate with the valve chamber and a fourth position at which the fourth communication passage communicates with the valve chamber are arranged in order in the predetermined rotation direction, which is one of the circumferential directions of the valve chamber. there is Therefore, the plurality of communication paths can be switched between isolation and communication according to the position at which the valve chamber is partitioned in the predetermined rotational direction.
  • the distance between the first partition and the second partition is wider than the distance between the first position and the second position. Therefore, the first communication path and the second communication path can be communicated between the first partition portion and the second partition portion, that is, the first region.
  • the distance between the first partition and the second partition is narrower than the distance between the first position and the third position. Therefore, it is possible to prevent the first communication path, the second communication path, and the third communication path from communicating with the first region.
  • the distance between the first partition and the second partition is narrower than the distance between the fourth position and the second position. Therefore, it is possible to prevent the fourth communication path, the first communication path, and the second communication path from communicating with the first region.
  • the distance between the second partition and the third partition is narrower than the distance between the second position and the third position. Therefore, it is possible to switch to a state in which the second communication path and the third communication path do not communicate between the second partition portion and the third partition portion, that is, the second region.
  • the distance between the third partition and the first partition is wider than the distance between the third position and the fourth position. Therefore, the third communication path and the fourth communication path can be communicated between the third partition and the first partition, that is, the third area.
  • the distance between the third partition and the first partition is narrower than the distance between the third position and the first position. Therefore, it is possible to prevent the third communication path, the fourth communication path, and the first communication path from communicating with the third region.
  • the distance between the third partition and the first partition is narrower than the distance between the second position and the fourth position. Therefore, it is possible to prevent the third communication path, the fourth communication path, and the first communication path from communicating with the third region.
  • the second communication path communicates with the first area
  • the third communication path communicates with the second area
  • the fourth communication path and the first communication path communicate with the third area. Two states can be realized.
  • the valve body has a central portion extending in the axial direction of the valve chamber, the central portion is rotatable about the central axis of the valve chamber, and the first partition portion, the The second partition and the third partition extend in a plate shape from the central portion in the radial direction of the valve chamber.
  • a fourth means is a valve unit comprising a first four-way valve and a second four-way valve, which are the four-way valves according to any one of the first to third means, and the valve body of the first four-way valve. and a drive unit that rotates the valve element of the second four-way valve with a phase shift of 90° in the predetermined rotation direction.
  • a first magnetic coupling that transmits torque in a non-contact manner between the valve body of the first four-way valve and the driving part, the valve body of the second four-way valve and the driving part and a second magnetic coupling for contactlessly transmitting torque between and.
  • the first magnetic coupling transmits torque between the valve body of the first four-way valve and the driving portion without contact. Therefore, it becomes easier to rotate the valve body of the first four-way valve in a sealed state, and it is possible to suppress heat transfer between the valve body of the first four-way valve and the drive section.
  • the second magnetic coupling transmits torque contactlessly between the valve body of the second four-way valve and the driving portion. Therefore, it becomes easier to rotate the valve body of the second four-way valve in a sealed state, and it is possible to suppress the heat transfer between the valve body of the second four-way valve and the drive section.
  • the valve body of the first four-way valve and the valve body of the second four-way valve it is possible to suppress the heat from being transmitted through the drive unit.
  • the first communication path is connected to the first discharge port via a passage
  • the second communication path is connected to the inflow port via a passage
  • the third communication path is a passage.
  • is connected to the outflow port via the fourth communication path is connected to the first suction port via a passage
  • the first communication path is connected to the second discharge port via a passage
  • the second communication path is connected to the inlet via a passage
  • the third communication path is a passage.
  • the fourth communication path is connected to the second suction port via a passage.
  • the first adjustment device is provided with the first suction port and the first discharge port, sucks the fluid through the first suction port, adjusts the temperature to the first temperature, and discharges the fluid from the first discharge port. do.
  • the second adjusting device is provided with a second inlet and a second outlet, sucks the fluid through the second inlet, adjusts the fluid to a second temperature lower than the first temperature, and adjusts the fluid to the second outlet.
  • Dispense from The controlled object is provided with an inlet, a channel, and an outlet, and the fluid flowing in from the inlet flows through the channel and then flows out from the outlet.
  • the first communication path is connected to the first discharge port via a passage
  • the second communication path is connected to the inflow port via a passage
  • the third communication path is connected to the inlet via a passage.
  • a passageway is connected to the outflow port via a passageway
  • the fourth communication passageway is connected to the first suction port via a passageway.
  • the valve element of the first four-way valve is rotated by the drive unit, and in the first four-way valve, the first communication path and the second communication path communicate with the first region and the third communication path and by switching to the first state in which the fourth communication path communicates with the third region, the fluid discharged from the first adjustment device flows through the flow path of the controlled object, and the temperature of the controlled object reaches the first temperature. can get closer.
  • the first communication path is connected to the second outlet via a passage
  • the second communication path is connected to the inlet via a passage
  • the third communication A passageway is connected to the outflow port via a passageway
  • the fourth communication passageway is connected to the second suction port via a passageway.
  • the fluid discharged from the second adjustment device flows through the flow path to be controlled.
  • the temperature of the controlled object can be brought close to the second temperature.
  • the drive unit rotates the valve body of the first four-way valve so that the second communication passage communicates with the first region and the third communication passage communicates with the second region in the first four-way valve.
  • the fluid discharged from the first adjustment device is transferred to the first communication path of the first four-way valve, It can be returned to the first adjustment device via the third region and the fourth communication path, and the temperature of the controlled object can be maintained.
  • the fluid discharged from the second adjusting device is transferred to the first valve of the second four-way valve. It can be returned to the second adjustment device via the communication path, the third region, and the fourth communication path, and the temperature of the controlled object can be maintained.
  • a seventh means At least part of a passage between the first discharge port and the first communication passage of the first four-way valve, and a passage between the fourth communication passage of the first four-way valve and the first suction port a first channel block forming at least part of At least part of a passage provided separately from the first flow path block and between the second discharge port and the first communication passage of the second four-way valve, and the fourth passage of the second four-way valve a second flow path block that forms at least part of a passage between the communication path and the second suction port;
  • a passage between the second communication passage of the first four-way valve and the inlet and a passage between the second communication passage of the second four-way valve and the inlet are arranged more than the inlet.
  • a passage between the second communicating passage of the first four-way valve and the connecting portion is formed by a first pipe, and the first pipe includes a passage from the second communicating passage of the first four-way valve to the connecting portion.
  • a first check valve that permits the fluid to flow to and prohibits the fluid from flowing from the connection portion to the second communication path of the first four-way valve;
  • a passage between the second communication passage of the second four-way valve and the connecting portion is formed by a second pipe separate from the first pipe, and the second pipe includes the above-mentioned
  • a second check valve is provided that permits the fluid to flow from the second communication path to the connecting part and prohibits the fluid from flowing from the connecting part to the second communication path of the second four-way valve. ing.
  • the fluid flows between the second adjusting device and the second four-way valve via the passage formed in the second flow path block.
  • the second channel block is provided separately from the first channel block. Therefore, the fluid at the first temperature discharged from the first adjustment device and the fluid at the second temperature discharged from the second adjustment device are heat-transferred via the first flow path block and the second flow path block. can be suppressed.
  • a passage between the second communication passage of the first four-way valve and the inlet and a passage between the second communication passage of the second four-way valve and the inlet are arranged more than the inlet. Connected at the upstream connection.
  • a passage between the second communication passage of the first four-way valve and the connecting portion is formed by a first pipe. Further, a passage between the second communication passage of the second four-way valve and the connecting portion is formed by a second pipe separate from the first pipe. Therefore, the fluid that flows from the second communication path of the first four-way valve to the connecting part and the fluid that flows from the second communication path of the second four-way valve to the connecting part flow through the first pipe and the second pipe. Heat transfer can be suppressed.
  • the fluid is allowed to flow from the second communication path of the first four-way valve to the connecting part, and the fluid is allowed to flow from the connecting part to the second communication path of the first four-way valve.
  • a first check valve is provided for inhibiting the flow of fluid. Therefore, it is possible to prevent the fluid flowing into the controlled object through the second pipe from flowing back through the first pipe to the second communication passage of the first four-way valve.
  • the fluid is permitted to flow from the second communication path of the second four-way valve to the connecting part, and from the connecting part to the second communication path of the second four-way valve. is provided with a second check valve for prohibiting the flow of said fluid.
  • the first flow path block and the second flow path block are supported by a common support member, and a heat insulating member is provided between the first flow path block and the second flow path block. is provided.
  • the first channel block and the second channel block are supported by a common support member. Therefore, the first channel block and the second channel block can be collectively arranged on a common support member. In this case, heat may be transferred between the first channel block and the second channel block via the support member.
  • a heat insulating member is provided between the first flow path block and the second flow path block. Therefore, it is possible to suppress heat transfer between the first flow path block and the second flow path block via the support member.
  • the drive unit rotates the valve body of the first four-way valve and the valve body of the second four-way valve with a phase shift of 90° in the predetermined rotation direction. a first flow state in which the first four-way valve is switched to the first state and the second four-way valve is switched to the second state; and a first flow state in which the first four-way valve is switched to the second state and the second four-way valve is switched to the second state. Switching between a non-flow state in which the valve is switched to the second state and a second flow state in which the first four-way valve is switched to the second state and the second four-way valve is switched to the first state.
  • the drive unit rotates the valve body of the first four-way valve and the valve body of the second four-way valve in a state in which the phases are shifted by 90° in the predetermined rotation direction.
  • the first four-way valve is switched to the first state and the second four-way valve is switched to the second state to switch to the first flow state. Therefore, the fluid at the first temperature discharged from the first adjustment device is allowed to flow through the flow path to be controlled, and the fluid at the second temperature discharged from the second adjustment device is not allowed to flow through the flow path to be controlled. can be returned to the second adjustment device immediately, and the temperature of the controlled object can be brought closer to the first temperature.
  • the drive unit rotates the valve body of the first four-way valve and the valve body of the second four-way valve in a state in which the phases are shifted by 90° in the predetermined rotation direction, thereby rotating the first four-way valve.
  • the four-way valve is switched to the second state, and the second four-way valve is switched to the non-flowing state in the second state. Therefore, the fluid of the first temperature discharged from the first adjustment device is returned to the first adjustment device without being circulated through the flow path to be controlled, and the fluid of the second temperature discharged from the second adjustment device is controlled. It can be returned to the second adjustment device without flowing through the target flow path, and the temperature of the control target can be maintained.
  • the drive unit rotates the valve body of the first four-way valve and the valve body of the second four-way valve in a state in which the phases are shifted by 90° in the predetermined rotation direction, thereby rotating the first four-way valve.
  • the four-way valve is switched to the second state, and the second four-way valve is switched to the first state to switch to the second flow state. Therefore, the fluid of the first temperature discharged from the first adjustment device is returned to the first adjustment device without being circulated through the flow path to be controlled, and the fluid of the second temperature discharged from the second adjustment device is controlled.
  • the fluid can be circulated in the target flow path, and the temperature of the controlled target can be brought close to the second temperature.
  • the target temperature of the controlled object is set higher than the second temperature and lower than the first temperature, and the temperature of the controlled object is higher than the second temperature and lower than the target temperature. is lower than the first temperature, the driving unit switches to the first flow state, and the temperature of the controlled object is higher than the second temperature, higher than the target temperature, and is lower than the first temperature.
  • the drive unit switches to the second flow state, and the temperature of the controlled object is higher than the second temperature, lower than the first temperature, and within a predetermined temperature range including the target temperature.
  • a control unit that performs target temperature control for switching to the non-flow state with priority over the first flow state and the second flow state by the drive unit in some cases.
  • the control unit executes target temperature control and sets the target temperature of the controlled object higher than the second temperature and lower than the first temperature.
  • the control section causes the driving section to switch to the first flow state. Therefore, when the temperature of the object to be controlled is lower than the target temperature, the temperature of the object to be controlled can be increased to approach the target temperature by circulating the fluid at the first temperature in the flow path of the object to be controlled. Further, the control unit causes the drive unit to switch to the second flow state when the temperature of the object to be controlled is higher than the second temperature, higher than the target temperature, and lower than the first temperature.
  • the temperature of the controlled object when the temperature of the controlled object is higher than the target temperature, the temperature of the controlled object can be decreased to approach the target temperature by circulating the fluid at the second temperature in the flow path of the controlled object. Then, when the temperature of the object to be controlled is higher than the second temperature, lower than the first temperature, and within a predetermined temperature range including the target temperature, the control unit causes the drive unit to enter the first flow state. and switch to the non-circulation state with priority over the second circulation state. Therefore, when the temperature of the object to be controlled falls within a predetermined temperature range including the target temperature, the temperature of the object to be controlled can be maintained by not allowing the fluid to flow through the flow path of the object to be controlled.
  • the valve body is further configured such that the first communication path and the second communication path communicate with the third area, the third communication path communicates with the first area, and the fourth communication path communicates with the first area.
  • the drive unit further connects the valve body of the first four-way valve and the valve body of the second four-way valve to the predetermined state. Adjustment driving for switching the first four-way valve to the third state and switching the second four-way valve to the fourth state to the third flow state by rotating the valve with a phase shift of 90° in the rotational direction. to run.
  • the valve body further has the first communication path and the second communication path communicating with the third area, the third communication path communicating with the first area, and the fourth communication path communicating with the first area. Switching to a third state in which the communication path communicates with the second region. Therefore, in this four-way valve, the fluid can be supplied to the controlled object via the first communicating path, the first region, and the second communicating path, and the fluid can be supplied from the controlled object to the adjusting device (the first adjusting device or the second adjusting device). device) can be prevented from returning fluid. Further, the valve body further has the first communication path communicating with the second area, the second communication path communicating with the third area, and the third communication path and the fourth communication path communicating with the Switch to a fourth state communicating with the first region. Therefore, in this four-way valve, the fluid can be prevented from being supplied to the controlled object, and the fluid can be returned from the controlled object to the adjustment device via the third communication path, the first region, and the fourth communication path. can be done.
  • the drive unit rotates the valve body of the first four-way valve and the valve body of the second four-way valve with a phase shift of 90° in the predetermined rotation direction, thereby Adjustment drive is performed to switch the first four-way valve to the third state and to switch the second four-way valve to the fourth state, thereby switching to the third flow state.
  • the fluid at the first temperature is supplied from the first adjusting device to the controlled object through the first communication passage, the first region, and the second communication passage of the first four-way valve, and the fluid at the first temperature is supplied from the controlled object to the second four-way valve. Fluid can be returned to the second regulator via the third communication passage, the first region and the fourth communication passage.
  • the amount of fluid in the first regulating device becomes greater than the amount of fluid in the second regulating device, fluid can be sent from the first regulating device to the second regulating device.
  • the amount of fluid in the first regulator and the amount of fluid in the second regulator can be approximated.
  • the valve body is further configured such that the first communication path and the second communication path communicate with the third area, the third communication path communicates with the first area, and the fourth communication path communicates with the first area.
  • the drive unit further connects the valve body of the first four-way valve and the valve body of the second four-way valve to the predetermined state. Adjustment driving for switching the first four-way valve to the fourth state and switching the second four-way valve to the third state to the fourth flow state by rotating the valve with a phase shift of 90° in the rotational direction. to run.
  • the valve body further switches between the third state and the fourth state.
  • the drive unit rotates the valve body of the first four-way valve and the valve body of the second four-way valve with a phase shift of 90° in the predetermined rotation direction, thereby Adjusting driving is performed to switch the first four-way valve to the fourth state and switch the second four-way valve to the third state to switch to the fourth flow state.
  • the fluid at the second temperature is supplied from the second adjusting device to the controlled object via the first communication path, the first region, and the second communication path of the second four-way valve, and the fluid at the second temperature is supplied from the controlled object to the first four-way valve.
  • Fluid can be returned to the first regulator via the third communication passage, the first region and the fourth communication passage.
  • fluid can be sent from the second regulator to the first regulator when the amount of fluid in the second regulator becomes greater than the amount of fluid in the first regulator.
  • the amount of fluid in the first regulator and the amount of fluid in the second regulator can be approximated.
  • control unit causes the drive unit to perform the adjustment drive when the target temperature control is not performed. Therefore, the amount of fluid in the first adjusting device and the amount of fluid in the second adjusting device can be made close to each other without interfering with the target temperature control.
  • the valve element of the first four-way valve and the valve element of the second four-way valve are rotated in a state in which the phases are shifted by 90° in the predetermined rotation direction, thereby rotating the first four-way valve.
  • the valve unit including the driving unit that performs a first adjustment drive that switches the valve to the third state and switches the second four-way valve to the third flow state that switches the second four-way valve to the fourth state; and the first four-way valve.
  • the first four-way valve is switched to the fourth state and the first and the valve unit including the drive unit that performs a second adjustment drive that switches the two-way valve to a fourth flow state that is switched to the third state.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing the relationship between the state of the valve body and the supply of fluid;
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing the relationship between the state of the valve body and the supply of fluid;
  • FIG. 1 is a partial cross-sectional view showing one of a plurality of valve units used in a temperature control system.
  • the valve unit 10 includes a first four-way valve 20A, a second four-way valve 20B, a motor 50, a first magnetic coupling 60A, a second magnetic coupling 60B, and the like.
  • the motor 50 (drive section) is supported by the support plate 11 (support member) via the block 15 (spacer) and the heat insulating member 13 .
  • the motor 50 is a double shaft servomotor or stepping motor with a rotating shaft 51 protruding from both sides of a main body 52 .
  • a magnet 53 is attached at a predetermined position on the outer peripheral edge of the rotating shaft 51 .
  • a magnetic sensor 54 is attached to the motor 50 so as to detect the magnetism of the magnet 53 when the magnet 53 rotating together with the rotating shaft 51 reaches the origin (reference rotational position). That is, the magnetic sensor 54 detects the origin of the motor 50 .
  • the motor 50 is controlled by a control section 80 (see FIG. 4). A detection signal from the magnetic sensor 54 is input to the control section 80 .
  • a predetermined position on the rotating shaft 51 may be magnetized.
  • the first four-way valve 20A is supported by the support plate 11 via the first flow path block 70A and the heat insulating member 78.
  • the first four-way valve 20A includes a main body 21, a valve body 30, bearings 35 and 36, and the like.
  • the main body 21 is made of metal or the like and has a rectangular parallelepiped shape.
  • a valve chamber 22 is formed as a cylindrical space in the body 21 .
  • FIG. 2 is a sectional view taken along line II-II of FIG.
  • the valve chambers 22 are communicated with the outside of the main body 21, and the valve chambers 22 are arranged in order in the clockwise rotation direction (predetermined rotation direction) about the central axis of the valve chambers 22.
  • a passage 23, a second communication passage 24, a third communication passage 25, and a fourth communication passage 26 are formed.
  • the first communication path 23, the second communication path 24, the third communication path 25, and the fourth communication path 26 are located at a first position 23a, a second position 24a, a third position 25a, and a fourth position, which are arranged in order in the right rotation direction. Each of them communicates with the valve chamber 22 at the position 26a. That is, the first position 23a, the second position 24a, the third position 25a, and the fourth position 26a are arranged in order in the clockwise rotation direction, which is one of the circumferential directions of the valve chamber 22. As shown in FIG.
  • a valve body 30 extending in the axial direction of the valve chamber 22 is housed inside the valve chamber 22 .
  • the valve body 30 includes a cylindrical central portion 34 extending in the axial direction of the valve chamber 22, and a first partition portion 31 and a second partition portion extending in a flat plate shape (plate shape) from the central portion 34 in the radial direction of the valve chamber 22. 32 and a third partition 33 .
  • the central portion 34 is supported by bearings 35 and 36 so as to be rotatable about the central axis of the valve chamber 22 in the clockwise and counterclockwise directions.
  • the first partitioning portion 31, the second partitioning portion 32, and the third partitioning portion 33 are arranged in order in the clockwise rotation direction, and partition the valve chamber 22 in the clockwise rotation direction.
  • a first region 27 is defined by the first partition 31 , the second partition 32 , and the inner wall of the valve chamber 22 .
  • a second region 28 is defined by the second partition 32 , the third partition 33 , and the inner wall of the valve chamber 22 .
  • a third region 29 is defined by the third partition 33 , the first partition 31 , and the inner wall of the valve chamber 22 . That is, the valve body 30 divides the valve chamber 22 into a first area 27, a second area 28, and a third area 29, which are arranged in order in the clockwise direction.
  • the angular interval between the first position 23a and the second position 24a, and the angular interval between the third position 25a and the fourth position 26a, centering on the central axis of the valve chest 22, are 97.5°.
  • the angular interval between the second position 24a and the third position 25a about the central axis of the valve chest 22 is 120°.
  • the angular interval between the fourth position 26a and the first position 23a about the central axis of the valve chamber 22 is 45°.
  • the angular interval between the first partition 31 and the second partition 32 and the angular interval between the third partition 33 and the first partition 31 about the central axis of the valve chamber 22 are 135°.
  • the angular interval between the second partitioning portion 32 and the third partitioning portion 33 about the central axis of the valve chamber 22 is 90°.
  • the distance between the third partition portion 33 and the first partition portion 31 is wider than the distance between the third position 25a and the fourth position 26a in the right rotation direction about the central axis of the valve chamber 22, and the distance between the third position 25a and the fourth position 26a and the first position 23a, narrower than the gap between the third position 25a and the first position 23a, and narrower than the gap between the second position 24a and the fourth position 26a.
  • the first magnetic coupling 60A includes an outer peripheral member 61, an outer peripheral magnet 62, an inner peripheral member 65, an inner peripheral magnet 66, and the like.
  • the outer peripheral member 61 is formed in a bottomed cylindrical shape and is connected to the rotating shaft 51 .
  • the outer peripheral member 61 rotates integrally with the rotating shaft 51 around the rotating shaft 51 .
  • a plurality of outer magnets 62 are attached to the inner peripheral edge of the outer peripheral member 61 .
  • the outer peripheral magnet 62 is formed in an arc shape, and has an N pole and an S pole on the outer peripheral side and the inner peripheral side.
  • the plurality of outer magnets 62 are arranged such that the directions of the magnetic poles alternate in the circumferential direction of the outer member 61 .
  • the inner peripheral member 65 is formed in a cylindrical shape and is connected to the valve body 30 .
  • the inner peripheral member 65 rotates integrally with the valve body 30 around the central portion 34 of the valve body 30 .
  • the same number of inner magnets 66 as the outer magnets 62 are attached to the outer periphery of the inner member 65 .
  • the inner peripheral magnet 66 is formed in an arc shape and has an N pole and an S pole on the outer peripheral side and the inner peripheral side.
  • the plurality of inner magnets 66 are arranged such that the directions of the magnetic poles alternate in the circumferential direction of the outer member 61 .
  • the plurality of outer peripheral magnets 62 are opposed to the plurality of inner peripheral magnets 66 via the magnetically permeable portion 63 of the main body 21 of the first four-way valve 20A.
  • a gap is formed between the plurality of outer peripheral magnets 62 and the magnetically permeable portion 63, and the plurality of outer peripheral magnets 62 and the magnetically permeable portion 63 are not in contact with each other.
  • the magnetically permeable portion 63 is made of a non-magnetic material and is permeable to magnetism.
  • the plurality of outer peripheral magnets 62 and the plurality of inner peripheral magnets 66 are attracted to each other, and the outer peripheral member 61 and the inner peripheral member 65 are coupled by magnetic force so that torque can be transmitted. That is, the first magnetic coupling 60A transmits torque between the valve body 30 of the first four-way valve 20A and the motor 50 without contact.
  • a magnetic sensor 68 is attached to the first four-way valve 20A so as to detect the magnetism of the inner peripheral magnet 66 that rotates together with the inner peripheral member 65 . That is, the magnetic sensor 68 detects the rotational position of the inner circumferential member 65 and thus the valve body 30 . A detection signal from the magnetic sensor 68 is input to the control section 80 .
  • the space between the main body 21 of the first four-way valve 20A and the magnetically permeable portion 63 is sealed by a sealing member 63a.
  • the space between the main body 21 of the first four-way valve 20A and the lid 67 is sealed by a sealing member 67a.
  • the insides of the main body 21 , the magnetic permeable portion 63 and the lid 67 are sealed except for the first communication path 23 , the second communication path 24 , the third communication path 25 and the fourth communication path 26 .
  • the seal members 63a and 67a are not in contact with rotating members such as the valve body 30, the inner peripheral member 65, and the inner peripheral magnet 66. That is, the seal members 63a and 67a do not slide with other members.
  • the first flow path block 70A is made of metal or the like and is formed in a cuboid shape (square prism shape).
  • the longitudinal direction of the first channel block 70A is horizontal and perpendicular to the rotating shaft 51 of the motor 50 .
  • a main outbound path 71 extending in the longitudinal direction of the first flow path block 70A is formed in the first flow path block 70A.
  • the main outward path 71 is formed as a cylindrical space inside the first flow path block 70A.
  • a main return path 75 extending in the longitudinal direction of the first flow path block 70A is formed in the first flow path block 70A.
  • the main return path 75 is formed as a columnar space inside the first flow path block 70A.
  • the main outward route 71 and the main return route 75 are parallel.
  • a groove 73 is formed between the main outward path 71 and the main return path 75 in the first flow path block 70A. Accordingly, it is possible to suppress heat transfer between the fluid flowing through the main outward passage 71 and the fluid flowing through the main return passage 75 through the first passage block 70A.
  • a passage 72 that connects the main outward passage 71 and the first communication passage 23 of the first four-way valve 20A is formed in the first passage block 70A.
  • a passage 76 connecting the main return passage 75 and the fourth communication passage 26 of the first four-way valve 20A is formed in the first passage block 70A.
  • the end of the rotating shaft 51 of the motor 50 opposite to the first four-way valve 20A is connected to the valve body 30 of the second four-way valve 20B via a second magnetic coupling 60B.
  • the second four-way valve 20B has the same configuration as the first four-way valve 20A
  • the second magnetic coupling 60B has the same configuration as the first magnetic coupling 60A.
  • the second four-way valve 20B is supported by the support plate 11 via a second flow path block 70B having the same configuration as the first flow path block 70A and a heat insulating member 78 . That is, the first channel block 70A and the second channel block 70B are supported by a common support plate 11, and a heat insulating member 78 is provided between the first channel block 70A and the second channel block 70B. It is 3 is a cross-sectional view taken along line III-III of FIG. 1.
  • valve body 30 of the second four-way valve 20B is out of phase with the valve body 30 of the first four-way valve 20A by -90°.
  • the phase of the valve body 30 of the first four-way valve 20A is +90° out of phase with respect to the valve body 30 of the second four-way valve 20B, with the right rotation direction being positive.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of the temperature control system.
  • the temperature control system includes a high temperature side chiller 81, a low temperature side chiller 82, a first flow path block 70A, a second flow path block 70B, a first valve unit 10A as the valve unit 10, a second valve unit 10B, and a third valve unit. 10C, a fourth valve unit 10D, a first work support portion 50A as a work support base, a second work support portion 50B, a third work support portion 50C, a fourth work support portion 50D, and the like.
  • the high temperature side chiller 81 (first adjustment device) is a well-known fluid circulation device including a tank, a heat exchange section, a pump, and the like.
  • the fluid is, for example, a fluorine-based inert liquid.
  • the high-temperature side chiller 81 is provided with a first suction port 81a and a first discharge port 81b, sucks the fluid from the first suction port 81a, adjusts the temperature to a high temperature (for example, 180° C., first temperature), and cools the fluid to the first discharge port. It is discharged from 81b.
  • the first discharge port 81b is connected to the main outward path 71 of the first flow path block 70A via a passage 81c.
  • the first suction port 81a is connected to the main return path 75 of the first flow path block 70A via a passage 81d. That is, the first flow path block 70A includes at least part of the passage between the first discharge port 81b and the first communication passage 23 of each first four-way valve 20A and the fourth communication passage of each first four-way valve 20A. 26 and the first suction port 81a.
  • the low temperature side chiller 82 (second adjustment device) is a well-known fluid circulation device including a tank, a heat exchange section, a pump, and the like.
  • the fluid is, for example, a fluorine-based inert liquid.
  • the low temperature side chiller 82 is provided with a second suction port 82a and a second discharge port 82b, sucks the fluid from the second suction port 82a, adjusts the fluid to a low temperature (for example, 0° C., a second temperature), and cools the fluid to the second discharge port. It is discharged from 82b.
  • the second discharge port 82b is connected to the main outward path 71 of the second flow path block 70B via a passage 82c.
  • the second suction port 82a is connected to the main return path 75 of the second flow path block 70B via a passage 82d. That is, the second flow path block 70B is provided separately from the first flow path block 70A, and at least part of the passage between the second discharge port 82b and the first communication passage 23 of each second four-way valve 20B , and at least part of the passage between the fourth communication passage 26 of each second four-way valve 20B and the second suction port 82a.
  • each second pipe 41B the fluid is permitted to flow from the second communication passage 24 of each second four-way valve 20B to the connection portion 43, and from the connection portion 43 to the second communication passage 24 of each second four-way valve 20B.
  • a second check valve 46 is provided for prohibiting the flow of fluid.
  • connection portion 43 is connected to each inlet port 91 of the work support portions 50A to 50D via each pipe 47.
  • the work support portions 50A to 50D constitute part or all of a work support table that supports the work.
  • a fluid channel 92 is formed inside each of the work supporting portions 50A to 50D. Fluid that has flowed in from the inlet 91 flows through the channel 92 and flows out from the outlet 93 .
  • a first temperature sensor 55, a second temperature sensor 56, and a third temperature sensor 57 are attached to each of the work supporting portions 50A to 50D.
  • the first temperature sensor 55 detects the temperature of fluid flowing into the inlet 91 .
  • the second temperature sensor 56 detects the temperature of the fluid flowing through the intermediate portion of the flow path 92 .
  • a third temperature sensor 57 detects the temperature of the fluid flowing out from the outlet 93 . Detection signals from the temperature sensors 55 to 57 are input to the control section 80 .
  • each work support portion 50A to 50D is connected to each pipe 48.
  • the third communication passage 25 of each first four-way valve 20A of the valve units 10A-10D is connected to each pipe 42A.
  • the third communication passage 25 of each second four-way valve 20B of the valve units 10A-10D is connected to each pipe 42B.
  • Each pipe 42 A and each pipe 42 B are connected to a pipe 48 .
  • the first communication path 23 is connected to the first discharge port 81b of the high temperature side chiller 81 via the passage, and the second communication path 24 is connected to each work support portion 50A via the passage.
  • the third communication path 25 is connected to the outlet 93 of each of the work support portions 50A to 50D via the passage, and the fourth communication path 26 is connected to the high temperature side chiller 81 via the passage. It is connected to the first suction port 81a.
  • the first communication path 23 is connected to the second discharge port 82b of the low temperature side chiller 82 via a path
  • the second communication path 24 is connected to each of the work support portions 50A to 50B via a path.
  • the third communication path 25 is connected to the outlets 93 of the work support portions 50A to 50D via the passage
  • the fourth communication path 26 is connected to the low temperature side chiller 82 via the passage. 2 is connected to the suction port 82a.
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing the relationship between the state of each valve body 30 of the first four-way valve 20A and the second four-way valve 20B and the fluid supply. Assuming that the right rotation direction (clockwise CW) is positive, the valve body 30 of the second four-way valve 20B is out of phase with the valve body 30 of the first four-way valve 20A by -90°.
  • the valve units 10A to 10C of FIG. 4 have the above construction.
  • the valve body 30 of the first four-way valve 20A communicates the second communication path 24 with the first area 27, communicates the third communication path 25 with the second area 28, and
  • the fourth communication path 26 and the first communication path 23 are communicated with the third region 29 (second state).
  • the high-temperature fluid supplied from the main outward passage 71 of the first passage block 70A to the first communication passage 23 of the first four-way valve 20A of the valve units 10A to 10C is transferred to the third region. 29 and the fourth communication passage 26 to the main return passage 75 of the first passage block 70A.
  • the valve body 30 of the second four-way valve 20B communicates the second communication path 24 with the second area 28, communicates the third communication path 25 with the third area 29, and communicates the fourth communication path 24 with the second area 28.
  • the passage 26 and the first communication passage 23 are communicated with the first region 27 (second state).
  • the low-temperature fluid supplied from the main outward passage 71 of the second passage block 70B to the first communication passage 23 of each of the second four-way valves 20B of the valve units 10A to 10C is It is discharged to the main return path 75 of the second flow path block 70B via the area 27 and the fourth communication path 26 .
  • the high-temperature fluid supplied to the first pipe 41A is supplied through the first check valve 45, the connecting portion 43, and the pipe 47 to the inlets 91 of the work supporting portions 50A to 50C.
  • the high-temperature fluid supplied to each inlet 91 of the work supporting portions 50A to 50C flows through each channel 92 and is discharged from each outlet 93. As shown in FIG.
  • the high-temperature fluid discharged from each outlet 93 of the work supporting portions 50A to 50C flows into the third communication passage 25 of the first four-way valve 20A of the valve units 10A to 10C via the pipes 48 and 42A. do.
  • the valve body 30 of the second four-way valve 20B allows the first communication path 23 and the second communication path 24 to communicate with the first region 27, and the third communication path 25 and the fourth communication path 26 to communicate with each other. is communicated with the third region 29 (first state).
  • the low-temperature fluid supplied from the main outward passage 71 of the second passage block 70B to the first communication passage 23 of the second four-way valve 20B of the valve units 10A to 10C is 27 and the second communication passage 24 to the second pipe 41B.
  • the low-temperature fluid supplied to the second pipe 41B is supplied via the second check valve 46, the connecting portion 43, and the pipe 47 to the inlets 91 of the work supporting portions 50A to 50C.
  • the low-temperature fluid supplied to each inlet 91 of the work supporting portions 50A to 50C flows through each channel 92 and is discharged from each outlet 93. As shown in FIG.
  • the low-temperature fluid discharged from each outlet 93 of the work supporting portions 50A to 50C flows into the third communication passage 25 of the second four-way valve 20B of the valve units 10A to 10C via the pipes 48 and 42B. do.
  • the low-temperature fluid that has flowed into the third communication path 25 of the second four-way valve 20B of the valve units 10A to 10C is discharged to the main return path 75 of the second flow path block 70B via the third area 29 and the fourth communication path 26. be done.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing the relationship between the state of each valve body 30 of the first four-way valve 20A and the second four-way valve 20B and the fluid supply. Assuming that the right rotation direction is positive, the valve body 30 of the second four-way valve 20B is out of phase with the valve body 30 of the first four-way valve 20A by +90°.
  • the fourth valve unit 10D of FIG. 4 has the above configuration.
  • the position of the valve body 30 of the first four-way valve 20A in the NEUTRAL state of FIG. 6 and the position of the valve body 30 of the first four-way valve 20A in the NEUTRAL state of FIG. 5 are bilaterally symmetrical.
  • the first four-way valve 20A in the NEUTRAL state of FIG. 6 and the first four-way valve 20A in the NEUTRAL state of FIG. 5 similarly control the high-temperature fluid.
  • the position of the valve body 30 of the second four-way valve 20B in the NEUTRAL state of FIG. 6 and the position of the valve body 30 of the second four-way valve 20B in the NEUTRAL state of FIG. 5 are bilaterally symmetrical.
  • the second four-way valve 20 in the NEUTRAL state of FIG. 6 and the second four-way valve 20B in the NEUTRAL state of FIG. 5 similarly control the low-temperature fluid.
  • the NEUTRAL state in FIG. 6 is switched to the HOT supply state by rotating the valve body 30 clockwise by 45 degrees.
  • the position of the valve body 30 of the first four-way valve 20A in the HOT supply state of FIG. 6 is the same as the position of the valve body 30 of the first four-way valve 20A in the HOT supply state of FIG.
  • the first four-way valve 20A in the HOT supply state of FIG. 6 and the first four-way valve 20A in the HOT supply state of FIG. 5 similarly control the high-temperature fluid.
  • the position of the valve body 30 of the second four-way valve 20B in the HOT supply state of FIG. 6 and the position of the valve body 30 of the second four-way valve 20B in the HOT supply state of FIG. 5 are bilaterally symmetrical.
  • the second four-way valve 20 in the HOT supply state of FIG. 6 and the second four-way valve 20B in the HOT supply state of FIG. 5 similarly control the low temperature fluid.
  • the NEUTRAL state in FIG. 6 is switched to the COLD supply state by rotating the valve body 30 counterclockwise by 45°.
  • the position of the valve body 30 of the first four-way valve 20A in the COLD supply state of FIG. 6 and the position of the valve body 30 of the first four-way valve 20A in the COLD supply state of FIG. 5 are bilaterally symmetrical.
  • the first four-way valve 20A in the COLD supply state of FIG. 6 and the first four-way valve 20A in the COLD supply state of FIG. 5 similarly control the high-temperature fluid.
  • control unit 80 sets the target temperature of the intermediate portion of each flow path 92 of the work supporting portions 50A to 50D to 0 based on the set temperatures of the surfaces of the work supporting portions 50A to 50D set by the user, for example. C. (second temperature) and lower than 180.degree. C. (first temperature).
  • the target temperature is set, for example, based on the difference between the temperature of the surfaces of the work supporting portions 50A to 50D and the temperature of the intermediate portions of the flow paths 92 of the work supporting portions 50A to 50D.
  • the control unit 80 controls that each temperature detected by each second temperature sensor 56 of the work support portions 50A to 50D (each temperature of the work support portions 50A to 50D) is higher than 0° C. and lower than the target temperature and 180° C. °C, each motor 50 of the valve units 10A to 10D rotates each valve body 30 to switch to the HOT supply state (first flow state).
  • each temperature detected by each second temperature sensor 56 is higher than 0.degree. C., higher than the target temperature, and lower than 180.degree. to rotate each valve body 30 to switch to the COLD supply state (second flow state). Then, when each temperature detected by each second temperature sensor 56 is higher than 0° C. and lower than 180° C.
  • the control unit 80 controls the valve units 10A to 10D.
  • Each valve body 30 is rotated by each motor 50 to switch to the NEUTRAL state (non-flow state) prior to the HOT supply state and the COLD supply state.
  • the predetermined temperature range is, for example, within a range of ⁇ 5° C. of the target temperature, and is a temperature range in which each temperature detected by each second temperature sensor 56 can be considered to be substantially equal to the target temperature.
  • the control unit 80 performs liquid level adjustment control to move the fluid between the high temperature side chiller 81 and the low temperature side chiller 82 when the target temperature control is not performed.
  • the time when the target temperature control is not executed the time when the temperature control system is started, before the target temperature control is executed, after the target temperature control is executed, when the temperature control system is terminated, etc. can be adopted.
  • FIG. 7 shows valve bodies of the first four-way valve 20A and the second four-way valve 20B during COLD ⁇ HOT control (liquid level adjustment control, second adjustment drive) for moving fluid from the low temperature side chiller 82 to the high temperature side chiller 81.
  • 30 is a schematic diagram showing a state of 30.
  • the control state is switched from COLD to HOT control state by rotating the valve body 30 by 180° in the clockwise or counterclockwise direction.
  • the valve body 30 of the second four-way valve 20B connects the first communication path 23 and the second communication path 24 to the third area 29, and connects the third communication path 25 to the first area 27.
  • the valve body 30 of the first four-way valve 20A communicates the first communication path 23 with the second area 28, communicates the second communication path 24 with the third area 29, and communicates the third communication path 25 and
  • the fourth communication path 26 is communicated with the first region 27 (fourth state).
  • the low-temperature fluid supplied from the main outward passage 71 of the second passage block 70B to the first communication passage 23 of the second four-way valve 20B of the third valve unit 10C is supplied to the second pipe 41B via the region 27 and the second communication path 24.
  • the low-temperature fluid supplied to the second pipe 41B is supplied via the second check valve 46, the connecting portion 43, and the pipe 47 to the inlets 91 of the third work support portion 50C.
  • the low-temperature fluid supplied to the inlet 91 of the third work support portion 50 ⁇ /b>C flows through the flow path 92 and is discharged from the outlet 93 .
  • the low-temperature fluid discharged from the outflow port 93 of the third work support portion 50C flows into the third communication passage 25 of the first four-way valve 20A of the third valve unit 10C via the pipes 48 and 42A. .
  • the low-temperature fluid that has flowed into the third communication path 25 of the first four-way valve 20A of the third valve unit 10C is discharged to the main return path 75 of the first flow path block 70A via the third region 29 and the fourth communication path 26. be done.
  • the low temperature fluid discharged to the main return path 75 of the first flow path block 70A flows into the high temperature side chiller 81 .
  • the above COLD ⁇ HOT control can also be executed in the first valve unit 10A or the second valve unit 10B instead of the third valve unit 10C. That is, COLD ⁇ HOT control can be executed in at least one of the valve units 10A to 10C.
  • the predetermined time is, for example, the time until the high-temperature fluid remaining in the passages 92 of the work supporting portions 50A-50C is discharged out of the passages 92 of the work supporting portions 50A-50C.
  • FIG. 8 shows valve bodies of the first four-way valve 20A and the second four-way valve 20B during HOT ⁇ COLD control (liquid level adjustment control, first adjustment drive) for moving fluid from the high temperature side chiller 81 to the low temperature side chiller 82.
  • 30 is a schematic diagram showing a state of 30.
  • the control state is switched from HOT to COLD by rotating the valve body 30 by 180° in the clockwise or counterclockwise direction.
  • the valve body 30 of the first four-way valve 20A connects the first communication path 23 and the second communication path 24 to the third area 29, and connects the third communication path 25 to the first area 27.
  • the valve body 30 of the second four-way valve 20B communicates the first communication path 23 with the second area 28, communicates the second communication path 24 with the third area 29, and communicates the third communication path 25 and
  • the fourth communication path 26 is communicated with the first region 27 (fourth state).
  • the high-temperature fluid supplied from the main outward passage 71 of the first flow path block 70A to the first communication passage 23 of the first four-way valve 20A of the fourth valve unit 10D is transferred to the first region. 27 and the second communication passage 24 to the first pipe 41A.
  • the high-temperature fluid supplied to the first pipe 41A is supplied via the first check valve 45, the connection portion 43, and the pipe 47 to the inlet 91 of the fourth work support portion 50D.
  • the high-temperature fluid supplied to the inlet 91 of the fourth work support portion 50 ⁇ /b>D flows through the flow path 92 and is discharged from the outlet 93 .
  • the high-temperature fluid discharged from the outflow port 93 of the fourth work support portion 50D flows into the third communication passage 25 of the second four-way valve 20B of the fourth valve unit 10D via the pipes 48 and 42B. .
  • the high-temperature fluid that has flowed into the third communication path 25 of the second four-way valve 20B of the fourth valve unit 10D is discharged to the main return path 75 of the second flow path block 70B via the third region 29 and the fourth communication path 26. be done.
  • the high temperature fluid discharged to the main return path 75 of the second flow path block 70B flows into the low temperature side chiller 82 .
  • the predetermined time is, for example, the time until the low-temperature fluid remaining in the flow path 92 of the fourth work support portion 50D is discharged out of the flow path 92 of the fourth work support portion 50D.
  • the valve body 30 switches to the first state in which the first communication path 23 and the second communication path 24 communicate with the first area 27 and the third communication path 25 and the fourth communication path 26 communicate with the third area 29. . Therefore, the fluid can be supplied to the work support portions 50A to 50D via the first communication passage 23, the first region 27, and the second communication passage 24, and the fluid can be supplied from the work support portions 50A to 50D to the third communication passage 25. , the third region 29 and the fourth communication passage 26 . Further, the valve body 30 has the second communication path 24 communicating with the first area 27, the third communication path 25 communicating with the second area 28, and the fourth communication path 26 and the first communication path 23 communicating with the third area. 29 to the second state.
  • the second communication path 24 and the third communication path 25 can be isolated from each other while the fourth communication path 26 and the first communication path 23 are in communication. Therefore, when the supplied fluid is returned through the first communication path 23, the third region 29, and the fourth communication path 26, the fluid does not flow between the second communication path 24 and the third communication path 25. can be made
  • the distance between the first partition 31 and the second partition 32 is wider than the distance between the first position 23a and the second position 24a. Therefore, the first communication path 23 and the second communication path 24 can be communicated between the first partition portion 31 and the second partition portion 32 , that is, the first region 27 .
  • the distance between the first partition 31 and the second partition 32 is narrower than the distance between the first position 23a and the third position 25a. Therefore, it is possible to prevent the first communication path 23 , the second communication path 24 , and the third communication path 25 from communicating with the first region 27 .
  • the distance between the first partition 31 and the second partition 32 is narrower than the distance between the fourth position 65a and the second position 24a. Therefore, communication of the fourth communication path 26 , the first communication path 23 , and the second communication path 24 with the first region 27 can be avoided.
  • the distance between the second partition 32 and the third partition 33 is narrower than the distance between the second position 24a and the third position 25a. Therefore, it is possible to switch to a state in which the second communication path 24 and the third communication path 25 do not communicate between the second partition portion 32 and the third partition portion 33 , that is, the second region 28 .
  • the distance between the third partition 33 and the first partition 31 is wider than the distance between the third position 25a and the fourth position 65a. Therefore, the third communication path 25 and the fourth communication path 26 can be communicated between the third partition portion 33 and the first partition portion 31 , that is, the third region 29 .
  • the distance between the third partition 33 and the first partition 31 is narrower than the distance between the third position 25a and the first position 23a. Therefore, communication of the third communication path 25 , the fourth communication path 26 , and the first communication path 23 with the third region 29 can be avoided.
  • the distance between the third partition 33 and the first partition 31 is narrower than the distance between the second position 24a and the fourth position 65a.
  • the distance between the third partition 33 and the first partition 31 is wider than the distance between the fourth position 65a and the first position 23a. Therefore, the fourth communication path 26 and the first communication path 23 can communicate between the third partition portion 33 and the first partition portion 31 , that is, the third region 29 . Therefore, the second communication path 24 communicates with the first area 27 , the third communication path 25 communicates with the second area 28 , and the fourth communication path 26 and the first communication path 23 communicate with the third area 29 . Two states can be realized.
  • the valve body 30 has a central portion 34 extending in the axial direction of the valve chamber 22.
  • the central portion 34 is rotatable about the central axis of the valve chamber 22.
  • the first partition portion 31 and the second partition portion 32 , and the third partition portion 33 extend in the radial direction of the valve chamber 22 from the central portion 34 in a plate shape. With such a configuration, the valve body 30 can have a simple configuration.
  • the valve units 10A to 10D are provided with a first four-way valve 20A and a second four-way valve 20B. Then, the motor 50 rotates the valve body 30 of the first four-way valve 20A and the valve body 30 of the second four-way valve 20B with a phase shift of 90° in the clockwise or counterclockwise direction. Therefore, one motor 50 can interlock and drive the first four-way valve 20A and the second four-way valve 20B in different states.
  • the first magnetic coupling 60A transmits torque between the valve body 30 of the first four-way valve 20A and the motor 50 in a non-contact manner. Therefore, the valve body 30 of the first four-way valve 20A can be easily rotated in a sealed state, and the heat transfer between the valve body 30 of the first four-way valve 20A and the motor 50 can be suppressed. can.
  • the second magnetic coupling 60B transmits torque between the valve body 30 of the second four-way valve 20B and the motor 50 without contact. Therefore, the valve body 30 of the second four-way valve 20B can be easily rotated in a sealed state, and the heat transfer between the valve body 30 of the second four-way valve 20B and the motor 50 can be suppressed. can.
  • the first communication path 23 is connected to the first discharge port 81b via a passage
  • the second communication path 24 is connected to the inflow port 91 via a passage
  • the third communication path 25 is connected to It is connected to the outflow port 93 via a passage
  • the fourth communication passage 26 is connected to the first suction port 81a via a passage. Therefore, the valve body 30 of the first four-way valve 20A is rotated by the motor 50 so that in the first four-way valve 20A, the first communication passage 23 and the second communication passage 24 are communicated with the first region 27 and the third communication passage is opened.
  • the fluid discharged from the high temperature side chiller 81 flows through the passages 92 of the work support portions 50A to 50D to support the work.
  • the temperature of the parts 50A-50D can be brought close to 180° C. (first temperature).
  • the first communication path 23 is connected to the second discharge port 82b via a passage
  • the second communication path 24 is connected to the inflow port 91 via a passage
  • the third communication path 25 is connected to the outflow port 93 via a passage
  • the fourth communication passage 26 is connected to the second suction port 82a via a passage.
  • the fluid discharged from the low temperature side chiller 82 is transferred to the work supporting portions 50A to 50D. , and the temperature of the work supporting portions 50A to 50D can be brought close to 0° C. (second temperature).
  • the motor 50 rotates the valve body 30 of the first four-way valve 20A so that the second communication path 24 communicates with the first area 27 and the third communication path 25 communicates with the second area 28 in the first four-way valve 20A.
  • the fluid discharged from the high temperature side chiller 81 is transferred to the first communication of the first four-way valve 20A. It can be returned to the high temperature side chiller 81 via the passage 23, the third region 29, and the fourth communication passage 26, and the temperature of the work supporting portions 50A to 50D can be maintained.
  • the fluid discharged from the low temperature side chiller 82 is transferred to the second four-way valve 20B.
  • the first flow path block 70A includes at least part of the passage between the first discharge port 81b and the first communication path 23 of the first four-way valve 20A, and the fourth communication path 26 and the first four-way valve 20A. Forms at least a part of the passage between the 1 suction port 81a. Therefore, the fluid flows between the high temperature side chiller 81 and the first four-way valve 20A through the passage formed in the first flow path block 70A.
  • the second flow path block 70B includes at least part of the passage between the second discharge port 82b and the first communication path 23 of the second four-way valve 20B, and the fourth communication path 26 and the second communication path of the second four-way valve 20B. It forms at least a part of the passage with the intake port 82a.
  • the fluid flows between the low temperature side chiller 82 and the second four-way valve 20B through the passages formed in the second flow path block 70B.
  • the second channel block 70B is provided separately from the first channel block 70A. Therefore, the 180° C. fluid discharged from the high temperature side chiller 81 and the 0° C. fluid discharged from the low temperature side chiller 82 are heat-transferred through the first flow path block 70A and the second flow path block 70B. can be suppressed.
  • the passage between the second communication passage 24 of the first four-way valve 20A and the inlet 91 and the passage between the second communication passage 24 of the second four-way valve 20B and the inlet 91 are separated from the inlet 91. are also connected at the upstream connection portion 43 .
  • a passage between the second communication passage 24 of the first four-way valve 20A and the connecting portion 43 is formed by a first pipe 41A.
  • a passage between the second communication passage 24 of the second four-way valve 20B and the connection portion 43 is formed by a second pipe 41B separate from the first pipe 41A.
  • the fluid flowing from the second communicating path 24 of the first four-way valve 20A to the connecting part 43 and the fluid flowing from the second communicating path 24 of the second four-way valve 20B to the connecting part 43 are connected to the first pipe 41A. and heat transfer via the second pipe 41B can be suppressed.
  • the flow of fluid from the second communication path 24 of the first four-way valve 20A to the connection part 43 is permitted, and the fluid from the connection part 43 to the second communication path 24 of the first four-way valve 20A is permitted.
  • a first check valve 45 is provided to prohibit the flow of the gas. Therefore, it is possible to prevent the fluid flowing into the work supporting portions 50A to 50D through the second pipe 41B from flowing back through the first pipe 41A to the second communication passage 24 of the first four-way valve 20A.
  • the fluid is permitted to flow from the second communication passage 24 of the second four-way valve 20B to the connection portion 43, and the fluid flows from the connection portion 43 to the second communication passage 24 of the second four-way valve 20B.
  • a second check valve 46 is provided to inhibit the flow of fluid. Therefore, it is possible to suppress backflow of the fluid flowing into the work supporting portions 50A to 50D through the first pipe 41A to the second communication passage 24 of the second four-way valve 20B through the second pipe 41B. Furthermore, it is possible to suppress direct heat transfer due to mixing of the fluid flowing through the first pipe 41A to the connecting portion 43 and the fluid flowing through the second pipe 41B to the connecting portion 43 .
  • the first channel block 70A and the second channel block 70B are supported by a common support plate 11 . Therefore, the first channel block 70A and the second channel block 70B can be collectively arranged on the common support plate 11 . In this case, heat may be transferred between the first channel block 70A and the second channel block 70B via the support plate 11 .
  • a heat insulating member 78 is provided between the first channel block 70A and the second channel block 70B. Therefore, it is possible to suppress heat transfer between the first flow path block 70A and the second flow path block 70B via the support plate 11 .
  • the motor 50 rotates the valve body 30 of the first four-way valve 20A and the valve body 30 of the second four-way valve 20B in the clockwise direction with a phase shift of 90°, thereby rotating the first four-way valve 20A.
  • the 180° C. fluid discharged from the high temperature side chiller 81 is circulated through the flow paths 92 of the work supporting portions 50A to 50D, and the 0° C. fluid discharged from the low temperature side chiller 82 is passed through the work supporting portions 50A to 50D.
  • the motor 50 rotates the valve body 30 of the first four-way valve 20A and the valve body 30 of the second four-way valve 20B in the clockwise direction with a phase shift of 90°, thereby rotating the first four-way valve 20A.
  • the 180° C. fluid discharged from the high temperature side chiller 81 is returned to the high temperature side chiller 81 without being circulated through the flow paths 92 of the work supporting portions 50A to 50D, and the 0° C. fluid discharged from the low temperature side chiller 82 is discharged.
  • the fluid can be returned to the low temperature side chiller 82 without flowing through the flow paths 92 of the work support portions 50A-50D, and the temperature of the work support portions 50A-50D can be maintained.
  • the control unit 80 executes target temperature control, and sets the target temperature of the work supporting units 50A to 50D higher than 0°C and lower than 180°C. Then, the control unit 80 causes the motor 50 to switch to the HOT supply state when the temperature of the work supporting units 50A to 50D is higher than 0°C, lower than the target temperature, and lower than 180°C. Therefore, when the temperature of the work supporting portions 50A to 50D is lower than the target temperature, the temperature of the work supporting portions 50A to 50D is lowered by causing a fluid of 180° C. to flow through the flow paths 92 of the work supporting portions 50A to 50D. It can be increased to approach the target temperature.
  • the control unit 80 causes the motor 50 to switch to the COLD supply state when the temperature of the work supporting units 50A to 50D is higher than 0°C, higher than the target temperature, and lower than 180°C. For this reason, when the temperature of the work support portions 50A to 50D is higher than the target temperature, the temperature of the work support portions 50A to 50D is lowered by causing a fluid of 0° C. to flow through the flow paths 92 of the work support portions 50A to 50D. It can be lowered to approach the target temperature.
  • the load on the high temperature side chiller 81 and the low temperature side chiller 82 is reduced compared to the case where the fluid at 180° C. or the fluid at 0° C. always needs to flow through the flow paths 92 of the work support portions 50A to 50D. and energy loss can be reduced.
  • the difference between the first temperature (for example, 200° C.) of the fluid supplied by the high temperature side chiller 81 and the second temperature ( ⁇ 70° C.) of the fluid supplied by the low temperature side chiller 82 is large, such an effect is remarkable. becomes.
  • the valve body 30 further includes a first communication path 23 and a second communication path 24 communicating with the third area 29, a third communication path 25 communicating with the first area 27, and a fourth communication path 26 communicating with the second area 29. It switches to a third state in which it communicates with region 28 . Therefore, in the four-way valves 20A and 20B, the fluid can be supplied to the work support portions 50A to 50D through the first communication passage 23, the first region 27, and the second communication passage 24. 50D to the hot side chiller 81 or the cold side chiller 82 may not be returned. Further, the valve body 30 has the first communication path 23 communicating with the second area 28, the second communication path 24 communicating with the third area 29, and the third communication path 25 and the fourth communication path 26 communicating with the third area 29.
  • 1 region 27 is switched to the fourth state. Therefore, in the four-way valves 20A and 20B, it is possible not to supply the fluid to the work support portions 50A to 50D, and from the work support portions 50A to 50D to the third communication passage 25, the first region 27 and the third communication passage.
  • the fluid can be returned to the high temperature side chiller 81 or the low temperature side chiller 82 via the four communication passages 26 .
  • the motor 50 further rotates the valve body 30 of the first four-way valve 20A and the valve body 30 of the second four-way valve 20B with a phase shift of 90° in the right rotation direction to rotate the first four-way valve.
  • 20A is switched to the third state and the second four-way valve 20B is switched to the fourth state to switch to the third flow state.
  • a fluid of 180° C. is supplied from the high-temperature side chiller 81 to the work supporting portions 50A to 50D through the first communication passage 23, the first region 27, and the second communication passage 24 of the first four-way valve 20A.
  • Fluid can be returned from the support portions 50A to 50D to the low temperature side chiller 82 via the third communication passage 25, the first region 27, and the fourth communication passage 26 of the second four-way valve 20B. Therefore, for example, when the amount of fluid in the high temperature side chiller 81 becomes larger than the amount of fluid in the low temperature side chiller 82 , the fluid can be sent from the high temperature side chiller 81 to the low temperature side chiller 82 . As a result, the amount of fluid in the high temperature side chiller 81 and the amount of fluid in the low temperature side chiller 82 can be made close to each other.
  • the motor 50 further rotates the valve body 30 of the first four-way valve 20A and the valve body 30 of the second four-way valve 20B with a phase shift of 90° in the right rotation direction to rotate the first four-way valve.
  • 20A is switched to the fourth state and the second four-way valve 20B is switched to the third state to switch to the fourth flow state. For this reason, a fluid of 0° C.
  • the control unit 80 causes the motor 50 to perform adjustment driving when the target temperature control is not performed. Therefore, the amount of fluid in the high temperature side chiller 81 and the amount of fluid in the low temperature side chiller 82 can be brought close to each other without interfering with the target temperature control.
  • the temperature control system includes a fourth valve unit 10D that performs a first regulation drive that routes fluid from the hot side chiller 81 to the cold side chiller 82, and a second regulation drive that routes fluid from the cold side chiller 82 to the hot side chiller 81. and a third valve unit 10C. Therefore, even if the amount of fluid in the high temperature side chiller 81 is greater than the amount of fluid in the low temperature side chiller 82, the amount of fluid in the low temperature side chiller 82 is greater than the amount of fluid in the high temperature side chiller 81. Also when the amount of fluid is increased, the amount of fluid in the high temperature side chiller 81 and the amount of fluid in the low temperature side chiller 82 can be made close to each other.
  • the seal members 63a and 67a do not slide with other members. Therefore, deterioration of the seal members 63a and 67a can be suppressed, and leakage of the fluid inside the first four-way valve 20A can be suppressed. Furthermore, the load on the motor 50 can be reduced compared to a structure in which the seal member slides on another member (for example, a rotating shaft seal).
  • One of the heat insulating member 78 under the first channel block 70A and the heat insulating member 78 under the second channel block 70B may be omitted. Even in that case, one heat insulating member 78 is provided between the first channel block 70A and the second channel block 70B. Therefore, it is possible to suppress heat transfer between the first flow path block 70A and the second flow path block 70B via the support plate 11 . Also, the support plate 11 itself can be formed of a heat insulating member. Also in this case, a support plate 11 as a heat insulating member 78 is provided between the first channel block 70A and the second channel block 70B. Therefore, it is possible to suppress heat transfer between the first flow path block 70A and the second flow path block 70B via the support plate 11 .
  • the fourth valve unit 10D can also have the same configuration as the valve units 10A to 10C. In that case, the HOT ⁇ COLD control is omitted. Also, the valve units 10A to 10C may have the same configuration as the fourth valve unit 10D. In that case, the COLD ⁇ HOT control is omitted.
  • the clockwise rotation direction (CW) is set as the predetermined rotation direction, but the counterclockwise rotation direction (CCW) can also be set as the predetermined rotation direction.
  • the flow rate of the fluid can also be adjusted.
  • the shape of the first partitioning portion 31, the second partitioning portion 32, and the third partitioning portion 33 is not limited to a flat plate shape, and may be a curved plate shape (plate shape).
  • the valve body 30 is formed in a columnar shape, and flow paths corresponding to the first region 27, the second region 28, and the third region 29 are formed in the valve body 30, and the valve body 30 has flow paths other than those flow paths.
  • the portions may form a first partition, a second partition, and a third partition.
  • the valve chamber 22 may be formed in a spherical shape
  • the valve body 30 may be formed in a spherical shape correspondingly.
  • the fluid is not limited to fluorine-based inert liquids, and alcohol, water, oil, etc. can also be used. Further, the fluid is not limited to liquid, and gas can also be used.
  • a speed change mechanism for example, a gear mechanism or the like for accelerating or decelerating the rotation speed of the motor 50 can be provided between the motor 50 and the first magnetic coupling 60A and the second magnetic coupling 60B.
  • the valve body 30 of the first four-way valve 20A and the valve body 30 of the second four-way valve 20B can also be rotated (interlocked) with a phase difference of 90° by separate motors. Also, the valve body 30 of the first four-way valve 20A and the valve body 30 of the second four-way valve 20B can be rotated independently by separate motors. Also, the first four-way valve 20A or the second four-way valve 20B can be used alone.
  • Fourth Work support part (controlled object) 51 Rotating shaft 60A First magnetic coupling 60B Second magnetic coupling 70A First channel block 70B Second channel block 71 Main outward path 72...Passage, 75...Main return path, 78...Heat insulation member, 80...Control unit, 81...High temperature side chiller (first adjusting device), 82...Low temperature side chiller (second adjusting device), 91...Inlet, 92... Flow path, 93... outflow port.

Landscapes

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Abstract

弁室(22)と、弁室を外部に連通させ且つ所定回転方向に順に並ぶ位置(23a、24a、25a、26a)で弁室にそれぞれ連通する第1連通路(23)、第2連通路(24)、第3連通路(25)、及び第4連通路(26)と、が形成された本体(21)と、弁室を所定回転方向に順に並ぶ第1領域(27)、第2領域(28)、及び第3領域(29)に区画し、所定回転方向に回転可能な弁体(30)と、を備え、弁体は、第1連通路及び第2連通路が第1領域に連通し且つ第3連通路及び第4連通路が第3領域に連通する第1状態と、第2連通路が第1領域に連通し且つ第3連通路が第2領域に連通し且つ第4連通路及び第1連通路が第3領域に連通する第2状態とに切り替える、四方弁(20A)。

Description

四方弁、弁ユニット、温度制御システム 関連出願の相互参照
 本出願は、2021年2月25日に出願された日本出願番号2021-028783号に基づくもので、ここにその記載内容を援用する。
 本開示は、四方弁に関する。
 従来、弁室と弁室を外部に連通させる第1~第4連通路(時計回り順)とが形成された本体と、弁室を第1領域と第2領域とに区画する回転可能な弁体とを備える四方弁がある(特許文献1参照)。特許文献1に記載の四方弁では、弁体は、第1連通路及び第2連通路が第1領域に連通し且つ第3連通路及び第4連通路が第2領域に連通する第1状態と、第2連通路及び第3連通路が第1領域に連通し且つ第4連通路及び第1連通路が第2領域に連通する第2状態とに切り替えている。
特開平11-82794号公報
 ところで、特許文献1に記載の四方弁では、第2状態において、第4連通路及び第1連通路が第2領域に連通している場合は、第2連通路と第3連通路とは第1領域を介して連通している。このため、第4連通路及び第1連通路が第2領域に連通している場合に、第2連通路と第3連通路とを隔離することがでない。
 本開示は、上記課題を解決するためになされたものであり、その主たる目的は、第4連通路と第1連通路とを連通させた状態において、第2連通路と第3連通路とを隔離することができる四方弁を提供することにある。
 上記課題を解決するための第1の手段は、四方弁であって、
 弁室と、前記弁室を外部に連通させ且つ所定回転方向に順に並ぶ位置で前記弁室にそれぞれ連通する第1連通路、第2連通路、第3連通路、及び第4連通路と、が形成された本体と、
 前記弁室を前記所定回転方向に順に並ぶ第1領域、第2領域、及び第3領域に区画し、前記所定回転方向に回転可能な弁体と、を備え、
 前記弁体は、前記第1連通路及び前記第2連通路が前記第1領域に連通し且つ前記第3連通路及び前記第4連通路が前記第3領域に連通する第1状態と、前記第2連通路が前記第1領域に連通し且つ前記第3連通路が前記第2領域に連通し且つ前記第4連通路及び前記第1連通路が前記第3領域に連通する第2状態とに切り替える。
 上記構成によれば、本体には、弁室と、前記弁室を外部に連通させ且つ所定回転方向に順に並ぶ位置で前記弁室にそれぞれ連通する第1連通路、第2連通路、第3連通路、及び第4連通路と、が形成されている。弁体は、前記弁室を前記所定回転方向に順に並ぶ第1領域、第2領域、及び第3領域に区画し、前記所定回転方向に回転可能である。このため、弁体の回転により、第1連通路、第2連通路、第3連通路、及び第4連通路と、第1領域、第2領域、及び第3領域との連通状態を切り替えることができる。
 ここで、前記弁体は、前記第1連通路及び前記第2連通路が前記第1領域に連通し且つ前記第3連通路及び前記第4連通路が前記第3領域に連通する第1状態に切り替える。このため、例えば第1連通路、第1領域、及び第2連通路を介して制御対象へ流体を供給することができ、制御対象から第3連通路、第3領域、及び第4連通路を介して流体を排出することができる。また、前記弁体は、前記第2連通路が前記第1領域に連通し且つ前記第3連通路が前記第2領域に連通し且つ前記第4連通路及び前記第1連通路が前記第3領域に連通する第2状態に切り替える。このため、第4連通路と第1連通路とを連通させた状態において、第2連通路と第3連通路とを隔離することができる。したがって、例えば供給された流体を第1連通路、第3領域、及び第4連通路を介して戻す際に、第2連通路と第3連通路との間で流体が流通しないようにすることができる。
 第2の手段では、
 前記弁室は円柱状に形成され、
 前記第1連通路が前記弁室に連通する第1位置、前記第2連通路が前記弁室に連通する第2位置、前記第3連通路が前記弁室に連通する第3位置、及び前記第4連通路が前記弁室に連通する第4位置は、前記弁室の周方向の一方である前記所定回転方向に順に並び、
 前記弁体は、前記弁室を前記所定回転方向で仕切り且つ前記所定回転方向に順に並ぶ第1仕切部、第2仕切部、及び第3仕切部を備え、
 前記所定回転方向において、
 前記第1仕切部と前記第2仕切部との間隔は、前記第1位置と前記第2位置との間隔よりも広く、且つ前記第1位置と前記第3位置との間隔よりも狭く、且つ前記第4位置と前記第2位置との間隔よりも狭く、
 前記第2仕切部と前記第3仕切部との間隔は、前記第2位置と前記第3位置との間隔よりも狭く、
 前記第3仕切部と前記第1仕切部との間隔は、前記第3位置と前記第4位置との間隔よりも広く、前記第4位置と前記第1位置との間隔よりも広く、且つ前記第3位置と前記第1位置との間隔よりも狭く、且つ前記第2位置と前記第4位置との間隔よりも狭い、請求項1に記載の四方弁。
 上記構成によれば、前記弁室は円柱状に形成され、前記第1連通路が前記弁室に連通する第1位置、前記第2連通路が前記弁室に連通する第2位置、前記第3連通路が前記弁室に連通する第3位置、及び前記第4連通路が前記弁室に連通する第4位置は、前記弁室の周方向の一方である前記所定回転方向に順に並んでいる。このため、弁室を所定回転方向で仕切る位置に応じて、複数の連通路を隔離と連通とに切り替えることができる。
 そして、前記弁体は、前記弁室を前記所定回転方向で仕切り且つ前記所定回転方向に順に並ぶ第1仕切部、第2仕切部、及び第3仕切部を備えている。このため、前記所定回転方向において、第1仕切部と第2仕切部との間に第1領域を形成し、第2仕切部と第3仕切部との間に第2領域を形成し、第3仕切部と第1仕切部との間に第3領域を形成することができる。
 ここで、前記所定回転方向において、前記第1仕切部と前記第2仕切部との間隔は、前記第1位置と前記第2位置との間隔よりも広い。このため、前記第1仕切部と前記第2仕切部との間、すなわち前記第1領域に、前記第1連通路及び前記第2連通路を連通させることができる。前記所定回転方向において、前記第1仕切部と前記第2仕切部との間隔は、前記第1位置と前記第3位置との間隔よりも狭い。このため、前記第1領域に、前記第1連通路、前記第2連通路、及び前記第3連通路が連通することを避けることができる。前記所定回転方向において、前記第1仕切部と前記第2仕切部との間隔は、前記第4位置と前記第2位置との間隔よりも狭い。このため、前記第1領域に、前記第4連通路、前記第1連通路、及び前記第2連通路が連通することを避けることができる。
 さらに、前記所定回転方向において、前記第2仕切部と前記第3仕切部との間隔は、前記第2位置と前記第3位置との間隔よりも狭い。このため、前記第2仕切部と前記第3仕切部との間、すなわち第2領域に、第2連通路及び第3連通路が連通しない状態に切り替えることができる。
 加えて、前記所定回転方向において、前記第3仕切部と前記第1仕切部との間隔は、前記第3位置と前記第4位置との間隔よりも広い。このため、前記第3仕切部と前記第1仕切部との間、すなわち前記第3領域に、前記第3連通路及び前記第4連通路を連通させることができる。前記所定回転方向において、前記第3仕切部と前記第1仕切部との間隔は、前記第3位置と前記第1位置との間隔よりも狭い。このため、前記第3領域に、前記第3連通路、前記第4連通路、及び前記第1連通路が連通することを避けることができる。前記所定回転方向において、前記第3仕切部と前記第1仕切部との間隔は、前記第2位置と前記第4位置との間隔よりも狭い。このため、前記第3領域に、前記第3連通路、前記第4連通路、及び前記第1連通路が連通することを避けることができる。
 よって、前記第1連通路及び前記第2連通路が前記第1領域に連通し且つ前記第3連通路及び前記第4連通路が前記第3領域に連通する第1状態を、実現することができる。
 さらに、前記所定回転方向において、前記第3仕切部と前記第1仕切部との間隔は、前記第4位置と前記第1位置との間隔よりも広い。このため、前記第3仕切部と前記第1仕切部との間、すなわち前記第3領域に、前記第4連通路及び前記第1連通路を連通させることができる。
 よって、前記第2連通路が前記第1領域に連通し且つ前記第3連通路が前記第2領域に連通し且つ前記第4連通路及び前記第1連通路が前記第3領域に連通する第2状態を、実現することができる。
 第3の手段では、前記弁体は、前記弁室の軸線方向に延びる中央部を備え、前記中央部は、前記弁室の中心軸線を中心として回転可能であり、前記第1仕切部、前記第2仕切部、及び前記第3仕切部は、前記中央部から前記弁室の径方向に板状に延びている。こうした構成によれば、弁体を簡潔な構成にすることができる。
 第4の手段は、弁ユニットであって、第1~第3のいずれか1つの手段に記載の四方弁である第1四方弁及び第2四方弁と、前記第1四方弁の前記弁体と前記第2四方弁の前記弁体とを、前記所定回転方向に位相が90°ずれた状態で回転させる駆動部と、を備える。
 上記構成によれば、弁ユニットは、第1~第3のいずれか1つの手段に記載の四方弁である第1四方弁及び第2四方弁を備えている。そして、駆動部は、前記第1四方弁の前記弁体と前記第2四方弁の前記弁体とを、前記所定回転方向に位相が90°ずれた状態で回転させる。このため、1つの駆動部により、第1四方弁と第2四方弁とを、互いに異なる状態で連動させて駆動することができる。
 第5の手段では、前記第1四方弁の前記弁体と前記駆動部との間でトルクを非接触で伝達する第1マグネットカップリングと、前記第2四方弁の前記弁体と前記駆動部との間でトルクを非接触で伝達する第2マグネットカップリングと、を備える。
 上記構成によれば、第1マグネットカップリングは、前記第1四方弁の前記弁体と前記駆動部との間でトルクを非接触で伝達する。このため、第1四方弁の弁体を密閉した状態で回転させ易くなるとともに、第1四方弁の弁体と駆動部との間で熱が伝達されることを抑制することができる。同様に、第2マグネットカップリングは、前記第2四方弁の前記弁体と前記駆動部との間でトルクを非接触で伝達する。このため、第2四方弁の弁体を密閉した状態で回転させ易くなるとともに、第2四方弁の弁体と駆動部との間で熱が伝達されることを抑制することができる。ひいては、例えば第1四方弁により流通を制御する流体と第2四方弁により流通を制御する流体との温度が異なる場合に、第1四方弁の弁体と第2四方弁の弁体との間で駆動部を介して熱が伝達されることを抑制することができる。
 第6の手段は、温度制御システムであって、
 第4又は第5の手段の弁ユニットと、
 第1吸入口及び第1吐出口が設けられ、前記第1吸入口から流体を吸入して第1温度に調整して前記第1吐出口から吐出する第1調整装置と、
 第2吸入口及び第2吐出口が設けられ、前記第2吸入口から前記流体を吸入して前記第1温度よりも低い第2温度に調整して前記第2吐出口から吐出する第2調整装置と、
 流入口、流路、及び流出口が設けられ、前記流入口から流入した前記流体が前記流路を流通した後に前記流出口から流出する制御対象と、を備え、
 前記第1四方弁において、前記第1連通路が通路を介して前記第1吐出口に接続され、前記第2連通路が通路を介して前記流入口に接続され、前記第3連通路が通路を介して前記流出口に接続され、前記第4連通路が通路を介して前記第1吸入口に接続され、
 前記第2四方弁において、前記第1連通路が通路を介して前記第2吐出口に接続され、前記第2連通路が通路を介して前記流入口に接続され、前記第3連通路が通路を介して前記流出口に接続され、前記第4連通路が通路を介して前記第2吸入口に接続されている。
 上記構成によれば、第1調整装置は、第1吸入口及び第1吐出口が設けられ、前記第1吸入口から流体を吸入して第1温度に調整して前記第1吐出口から吐出する。第2調整装置は、第2吸入口及び第2吐出口が設けられ、前記第2吸入口から前記流体を吸入して前記第1温度よりも低い第2温度に調整して前記第2吐出口から吐出する。制御対象は、流入口、流路、及び流出口が設けられ、前記流入口から流入した前記流体が前記流路を流通した後に前記流出口から流出する。
 ここで、前記第1四方弁において、前記第1連通路が通路を介して前記第1吐出口に接続され、前記第2連通路が通路を介して前記流入口に接続され、前記第3連通路が通路を介して前記流出口に接続され、前記第4連通路が通路を介して前記第1吸入口に接続されている。このため、駆動部により第1四方弁の前記弁体を回転させて、第1四方弁において、前記第1連通路及び前記第2連通路が前記第1領域に連通し且つ前記第3連通路及び前記第4連通路が前記第3領域に連通する第1状態に切り替えることにより、第1調整装置から吐出された流体が制御対象の流路に流通し、制御対象の温度を第1温度に近付けることができる。同様に、前記第2四方弁において、前記第1連通路が通路を介して前記第2吐出口に接続され、前記第2連通路が通路を介して前記流入口に接続され、前記第3連通路が通路を介して前記流出口に接続され、前記第4連通路が通路を介して前記第2吸入口に接続されている。このため、駆動部により第2四方弁の前記弁体を回転させて、第2四方弁を第1状態に切り替えることにより、第2調整装置から吐出された流体が制御対象の流路に流通し、制御対象の温度を第2温度に近付けることができる。
 また、駆動部により第1四方弁の前記弁体を回転させて、第1四方弁において、前記第2連通路が前記第1領域に連通し且つ前記第3連通路が前記第2領域に連通し且つ前記第4連通路及び前記第1連通路が前記第3領域に連通する第2状態に切り替えることにより、第1調整装置から吐出された流体を、第1四方弁の第1連通路、第3領域、及び第4連通路を介して第1調整装置へ戻すことができ、制御対象の温度を維持することができる。同様に、駆動部により第2四方弁の前記弁体を回転させて、第2四方弁を第2状態に切り替えることにより、第2調整装置から吐出された流体を、第2四方弁の第1連通路、第3領域、及び第4連通路を介して第2調整装置へ戻すことができ、制御対象の温度を維持することができる。
 第7の手段では、
 前記第1吐出口と前記第1四方弁の前記第1連通路との間の通路の少なくとも一部、及び前記第1四方弁の前記第4連通路と前記第1吸入口との間の通路の少なくとも一部を形成する第1流路ブロックと、
 前記第1流路ブロックと分離して設けられ、前記第2吐出口と前記第2四方弁の前記第1連通路との間の通路の少なくとも一部、及び前記第2四方弁の前記第4連通路と前記第2吸入口との間の通路の少なくとも一部を形成する第2流路ブロックと、を備え、
 前記第1四方弁の前記第2連通路と前記流入口との間の通路と、前記第2四方弁の前記第2連通路と前記流入口との間の通路とは、前記流入口よりも上流の接続部で接続されており、
 前記第1四方弁の前記第2連通路と前記接続部との間の通路は第1配管により形成され、前記第1配管には、前記第1四方弁の前記第2連通路から前記接続部への前記流体の流通を許可し、前記接続部から前記第1四方弁の前記第2連通路への前記流体の流通を禁止する第1逆止弁が設けられ、
 前記第2四方弁の前記第2連通路と前記接続部との間の通路は前記第1配管とは別の第2配管により形成され、前記第2配管には、前記第2四方弁の前記第2連通路から前記接続部への前記流体の流通を許可し、前記接続部から前記第2四方弁の前記第2連通路への前記流体の流通を禁止する第2逆止弁が設けられている。
 上記構成によれば、第1流路ブロックは、前記第1吐出口と前記第1四方弁の前記第1連通路との間の通路の少なくとも一部、及び前記第1四方弁の前記第4連通路と前記第1吸入口との間の通路の少なくとも一部を形成する。このため、第1流路ブロックに形成された通路を介して、第1調整装置と第1四方弁との間で流体が流通する。第2流路ブロックは、前記第2吐出口と前記第2四方弁の前記第1連通路との間の通路の少なくとも一部、及び前記第2四方弁の前記第4連通路と前記第2吸入口との間の通路の少なくとも一部を形成する。このため、第2流路ブロックに形成された通路を介して、第2調整装置と第2四方弁との間で流体が流通する。そして、第2流路ブロックは、前記第1流路ブロックと分離して設けられている。このため、第1調整装置から吐出された第1温度の流体と、第2調整装置から吐出された第2温度の流体とが、第1流路ブロック及び第2流路ブロックを介して熱伝達することを抑制することができる。
 前記第1四方弁の前記第2連通路と前記流入口との間の通路と、前記第2四方弁の前記第2連通路と前記流入口との間の通路とは、前記流入口よりも上流の接続部で接続されている。前記第1四方弁の前記第2連通路と前記接続部との間の通路は、第1配管により形成されている。また、前記第2四方弁の前記第2連通路と前記接続部との間の通路は、前記第1配管とは別の第2配管により形成されている。このため、第1四方弁の第2連通路から接続部まで流通する流体と、第2四方弁の第2連通路から接続部まで流通する流体とが、第1配管及び第2配管を介して熱伝達することを抑制することができる。
 前記第1配管には、前記第1四方弁の前記第2連通路から前記接続部への前記流体の流通を許可し、前記接続部から前記第1四方弁の前記第2連通路への前記流体の流通を禁止する第1逆止弁が設けられている。このため、第2配管を介して制御対象へ流入する流体が、第1配管を介して第1四方弁の第2連通路へ逆流することを抑制することができる。また、前記第2配管には、前記第2四方弁の前記第2連通路から前記接続部への前記流体の流通を許可し、前記接続部から前記第2四方弁の前記第2連通路への前記流体の流通を禁止する第2逆止弁が設けられている。このため、第1配管を介して制御対象へ流入する流体が、第2配管を介して第2四方弁の第2連通路へ逆流することを抑制することができる。さらに、第1配管を介して接続部へ流通する流体と、第2配管を介して接続部へ流通する流体とが、混ざり合って直接熱伝達することを抑制することができる。
 第8の手段では、前記第1流路ブロック及び前記第2流路ブロックは、共通の支持部材により支持され、前記第1流路ブロックと前記第2流路ブロックとの間には、断熱部材が設けられている。
 上記構成によれば、前記第1流路ブロック及び前記第2流路ブロックは、共通の支持部材により支持されている。このため、前記第1流路ブロック及び前記第2流路ブロックを、共通の支持部材上にまとめて配置することができる。この場合、支持部材を介して第1流路ブロックと第2流路ブロックとの間で、熱が伝達されるおそれがある。この点、前記第1流路ブロックと前記第2流路ブロックとの間には、断熱部材が設けられている。したがって、支持部材を介して第1流路ブロックと第2流路ブロックとの間で、熱が伝達されることを抑制することができる。
 第9の手段では、前記駆動部は、前記第1四方弁の前記弁体と前記第2四方弁の前記弁体とを、前記所定回転方向に位相が90°ずれた状態で回転させることにより、前記第1四方弁を前記第1状態に切り替え且つ前記第2四方弁を前記第2状態に切り替えた第1流通状態と、前記第1四方弁を前記第2状態に切り替え且つ前記第2四方弁を前記第2状態に切り替えた非流通状態と、前記第1四方弁を前記第2状態に切り替え且つ前記第2四方弁を前記第1状態に切り替えた第2流通状態と、に切り替える。
 上記構成によれば、前記駆動部は、前記第1四方弁の前記弁体と前記第2四方弁の前記弁体とを、前記所定回転方向に位相が90°ずれた状態で回転させることにより、前記第1四方弁を前記第1状態に切り替え且つ前記第2四方弁を前記第2状態に切り替えた第1流通状態に切り替える。このため、第1調整装置から吐出された第1温度の流体を制御対象の流路に流通させ、且つ第2調整装置から吐出された第2温度の流体を制御対象の流路に流通させずに第2調整装置へ戻すことができ、制御対象の温度を第1温度に近付けることができる。
 また、前記駆動部は、前記第1四方弁の前記弁体と前記第2四方弁の前記弁体とを、前記所定回転方向に位相が90°ずれた状態で回転させることにより、前記第1四方弁を前記第2状態に切り替え且つ前記第2四方弁を前記第2状態に切り替えた非流通状態に切り替える。このため、第1調整装置から吐出された第1温度の流体を制御対象の流路に流通させずに第1調整装置へ戻し、且つ第2調整装置から吐出された第2温度の流体を制御対象の流路に流通させずに第2調整装置へ戻すことができ、制御対象の温度を維持することができる。
 また、前記駆動部は、前記第1四方弁の前記弁体と前記第2四方弁の前記弁体とを、前記所定回転方向に位相が90°ずれた状態で回転させることにより、前記第1四方弁を前記第2状態に切り替え且つ前記第2四方弁を前記第1状態に切り替えた第2流通状態に切り替える。このため、第1調整装置から吐出された第1温度の流体を制御対象の流路に流通させずに第1調整装置へ戻し、且つ第2調整装置から吐出された第2温度の流体を制御対象の流路に流通させることができ、制御対象の温度を第2温度に近付けることができる。
 第10の手段では、前記制御対象の目標温度を前記第2温度よりも高く且つ前記第1温度よりも低く設定し、前記制御対象の温度が、前記第2温度よりも高く且つ前記目標温度よりも低く且つ前記第1温度よりも低い場合に前記駆動部により前記第1流通状態に切り替えさせ、前記制御対象の温度が、前記第2温度よりも高く且つ前記目標温度よりも高く且つ前記第1温度よりも低い場合に前記駆動部により前記第2流通状態に切り替えさせ、前記制御対象の温度が前記第2温度よりも高く且つ前記第1温度よりも低く且つ前記目標温度を含む所定温度範囲である場合に前記駆動部により前記第1流通状態及び前記第2流通状態よりも優先して前記非流通状態に切り替えさせる目標温度制御を実行する制御部を備える。
 上記構成によれば、制御部は目標温度制御を実行し、前記制御対象の目標温度を前記第2温度よりも高く且つ前記第1温度よりも低く設定する。そして、制御部は、前記制御対象の温度が、前記第2温度よりも高く且つ前記目標温度よりも低く且つ前記第1温度よりも低い場合に前記駆動部により前記第1流通状態に切り替えさせる。このため、制御対象の温度が目標温度よりも低い場合は、制御対象の流路に第1温度の流体を流通させることにより、制御対象の温度を上昇させて目標温度に近付けることができる。また、制御部は、前記制御対象の温度が、前記第2温度よりも高く且つ前記目標温度よりも高く且つ前記第1温度よりも低い場合に前記駆動部により前記第2流通状態に切り替えさせる。このため、制御対象の温度が目標温度よりも高い場合は、制御対象の流路に第2温度の流体を流通させることにより、制御対象の温度を下降させて目標温度に近付けることができる。そして、制御部は、前記制御対象の温度が前記第2温度よりも高く且つ前記第1温度よりも低く且つ前記目標温度を含む所定温度範囲である場合に、前記駆動部により前記第1流通状態及び前記第2流通状態よりも優先して前記非流通状態に切り替えさせる。したがって、制御対象の温度が目標温度を含む所定温度範囲になった場合は、制御対象の流路に流体を流通させないことにより、制御対象の温度を維持することができる。しかも、制御対象の温度を維持する際に制御対象の流路に流体を流通させる必要がない。このため、制御対象の流路に第1温度の流体又は第2温度の流体を常に流通させる必要がある場合と比較して、第1調整装置及び第2調整装置の負荷を低減することができ、エネルギ損失を減少させることができる。
 第11の手段では、前記弁体は、さらに、前記第1連通路及び前記第2連通路が前記第3領域に連通し且つ前記第3連通路が前記第1領域に連通し且つ前記第4連通路が前記第2領域に連通する第3状態と、前記第1連通路が前記第2領域に連通し且つ前記第2連通路が前記第3領域に連通し且つ前記第3連通路及び前記第4連通路が前記第1領域に連通する第4状態とに切り替え、前記駆動部は、さらに、前記第1四方弁の前記弁体と前記第2四方弁の前記弁体とを、前記所定回転方向に位相が90°ずれた状態で回転させることにより、前記第1四方弁を前記第3状態に切り替え且つ前記第2四方弁を前記第4状態に切り替えた第3流通状態に切り替える調整駆動を実行する。
 上記構成によれば、前記弁体は、さらに、前記第1連通路及び前記第2連通路が前記第3領域に連通し且つ前記第3連通路が前記第1領域に連通し且つ前記第4連通路が前記第2領域に連通する第3状態に切り替える。このため、この四方弁では、第1連通路、第1領域、及び第2連通路を介して制御対象へ流体を供給することができ、制御対象から調整装置(第1調整装置又は第2調整装置)へは流体を戻さないようにすることができる。また、前記弁体は、さらに、前記第1連通路が前記第2領域に連通し且つ前記第2連通路が前記第3領域に連通し且つ前記第3連通路及び前記第4連通路が前記第1領域に連通する第4状態に切り替える。このため、この四方弁では、制御対象へは流体を供給しないようにすることができ、制御対象から第3連通路、第1領域、及び第4連通路を介して調整装置へ流体を戻すことができる。
 そして、前記駆動部は、さらに、前記第1四方弁の前記弁体と前記第2四方弁の前記弁体とを、前記所定回転方向に位相が90°ずれた状態で回転させることにより、前記第1四方弁を前記第3状態に切り替え且つ前記第2四方弁を前記第4状態に切り替えた第3流通状態に切り替える調整駆動を実行する。このため、第1調整装置から第1四方弁の第1連通路、第1領域、及び第2連通路を介して制御対象へ第1温度の流体を供給し、制御対象から第2四方弁の第3連通路、第1領域、及び第4連通路を介して第2調整装置へ流体を戻すことができる。したがって、例えば第1調整装置内の流体の量が第2調整装置内の流体の量よりも多くなった場合に、第1調整装置から第2調整装置へ流体を送ることができる。その結果、第1調整装置内の流体の量と第2調整装置内の流体の量とを近付けることができる。
 第12の手段では、前記弁体は、さらに、前記第1連通路及び前記第2連通路が前記第3領域に連通し且つ前記第3連通路が前記第1領域に連通し且つ前記第4連通路が前記第2領域に連通する第3状態と、前記第1連通路が前記第2領域に連通し且つ前記第2連通路が前記第3領域に連通し且つ前記第3連通路及び前記第4連通路が前記第1領域に連通する第4状態とに切り替え、前記駆動部は、さらに、前記第1四方弁の前記弁体と前記第2四方弁の前記弁体とを、前記所定回転方向に位相が90°ずれた状態で回転させることにより、前記第1四方弁を前記第4状態に切り替え且つ前記第2四方弁を前記第3状態に切り替えた第4流通状態に切り替える調整駆動を実行する。
 上記構成によれば、第11の手段と同様に、前記弁体は、さらに、第3状態と第4状態とに切り替える。そして、前記駆動部は、さらに、前記第1四方弁の前記弁体と前記第2四方弁の前記弁体とを、前記所定回転方向に位相が90°ずれた状態で回転させることにより、前記第1四方弁を前記第4状態に切り替え且つ前記第2四方弁を前記第3状態に切り替えた第4流通状態に切り替える調整駆動を実行する。このため、第2調整装置から第2四方弁の第1連通路、第1領域、及び第2連通路を介して制御対象へ第2温度の流体を供給し、制御対象から第1四方弁の第3連通路、第1領域、及び第4連通路を介して第1調整装置へ流体を戻すことができる。したがって、例えば第2調整装置内の流体の量が第1調整装置内の流体の量よりも多くなった場合に、第2調整装置から第1調整装置へ流体を送ることができる。その結果、第1調整装置内の流体の量と第2調整装置内の流体の量とを近付けることができる。
 第13の手段では、前記制御部は、前記目標温度制御を実行していない時に、前記駆動部により前記調整駆動を実行させる。このため、目標温度制御に支障をきたすことなく、第1調整装置内の流体の量と第2調整装置内の流体の量とを近付けることができる。
 第14の手段では、前記第1四方弁の前記弁体と前記第2四方弁の前記弁体とを、前記所定回転方向に位相が90°ずれた状態で回転させることにより、前記第1四方弁を前記第3状態に切り替え且つ前記第2四方弁を前記第4状態に切り替えた第3流通状態に切り替える第1調整駆動を実行する前記駆動部を備える前記弁ユニットと、前記第1四方弁の前記弁体と前記第2四方弁の前記弁体とを、前記所定回転方向に位相が90°ずれた状態で回転させることにより、前記第1四方弁を前記第4状態に切り替え且つ前記第2四方弁を前記第3状態に切り替えた第4流通状態に切り替える第2調整駆動を実行する前記駆動部を備える前記弁ユニットと、を含む。
 上記構成によれば、温度制御システムは、第1調整装置から第2調整装置へ流体を送る第1調整駆動を実行する弁ユニットと、第2調整装置から第1調整装置へ流体を送る第2調整駆動を実行する弁ユニットとを含んでいる。このため、第1調整装置内の流体の量が第2調整装置内の流体の量よりも多くなった場合も、第2調整装置内の流体の量が第1調整装置内の流体の量よりも多くなった場合も、第1調整装置内の流体の量と第2調整装置内の流体の量とを近付けることができる。
 本開示についての上記目的およびその他の目的、特徴や利点は、添付の図面を参照しながら下記の詳細な記述により、より明確になる。
弁ユニットの部分断面図。 図1のII-II線断面図。 図1のIII-III線断面図。 温度制御システムの模式図。 弁体状態と流体供給との関係を示す模式図。 弁体状態と流体供給との関係を示す模式図。 液面調整制御時の弁体状態を示す模式図。 液面調整制御時の弁体状態を示す模式図。 高温流体を供給する態様を示す模式図。 低温流体を供給する態様を示す模式図。 液面調整制御の態様を示す模式図。 液面調整制御の態様を示す模式図。
 以下、処理装置のワーク支持台(制御対象)の温度を制御する温度制御システムに具現化した一実施形態について、図面を参照しつつ説明する。
 図1は、温度制御システムに用いられる複数の弁ユニットの1つを示す部分断面図である。弁ユニット10は、第1四方弁20A、第2四方弁20B、モータ50、第1マグネットカップリング60A、第2マグネットカップリング60B等を備えている。
 モータ50(駆動部)は、ブロック15(スペーサ)及び断熱部材13を介して支持板11(支持部材)により支持されている。モータ50は、回転軸51が本体52の両側へ突き出している両軸のサーボモータ又はステッピングモータである。回転軸51の外周縁部の所定位置には、磁石53が取り付けられている。モータ50には、回転軸51と共に回転する磁石53が原点(基準回転位置)に来た時に磁石53の磁気を検出するように、磁気センサ54が取り付けられている。すなわち、磁気センサ54はモータ50の原点を検出する。モータ50は、制御部80(図4参照)により制御される。磁気センサ54の検出信号は制御部80に入力される。なお、磁気センサ54を回転軸51の所定位置に取り付ける代わりに、回転軸51の所定位置を磁化させてもよい。
 第1四方弁20Aは、第1流路ブロック70A及び断熱部材78を介して支持板11により支持されている。第1四方弁20Aは、本体21、弁体30、ベアリング35,36等を備えている。
 本体21は、金属等により、直方体状に形成されている。本体21には、弁室22が円柱状の空間として形成されている。図2は、図1のII-II線断面図である。本体21には、弁室22を本体21の外部に連通させ、且つ弁室22の中心軸線を中心として右回転方向(所定回転方向)に順に並ぶ位置で弁室22にそれぞれ連通する第1連通路23、第2連通路24、第3連通路25、及び第4連通路26が形成されている。第1連通路23、第2連通路24、第3連通路25、及び第4連通路26は、右回転方向に順に並ぶ第1位置23a、第2位置24a、第3位置25a、及び第4位置26aでそれぞれ弁室22に連通している。すなわち、第1位置23a、第2位置24a、第3位置25a、及び第4位置26aは、弁室22の周方向の一方である右回転方向に順に並んでいる。
 弁室22の内部には、弁室22の軸線方向に延びる弁体30が収納されている。弁体30は、弁室22の軸線方向に延びる円柱状の中央部34と、中央部34から弁室22の径方向に平板状(板状)に延びる第1仕切部31、第2仕切部32、及び第3仕切部33とを備えている。中央部34は、ベアリング35,36により、弁室22の中心軸線を中心として右回転方向及び左回転方向に回転可能に支持されている。
 第1仕切部31、第2仕切部32、及び第3仕切部33は、右回転方向に順に並んでおり、弁室22を右回転方向で仕切っている。第1仕切部31、第2仕切部32、及び弁室22の内壁により、第1領域27が区画されている。第2仕切部32、第3仕切部33、及び弁室22の内壁により、第2領域28が区画されている。第3仕切部33、第1仕切部31、及び弁室22の内壁により、第3領域29が区画されている。すなわち、弁体30は、弁室22を右回転方向に順に並ぶ第1領域27、第2領域28、及び第3領域29に区画している。
 弁室22の中心軸線を中心として、第1位置23aと第2位置24aとの角度間隔、及び第3位置25aと第4位置26aとの角度間隔は、それぞれ97.5°である。弁室22の中心軸線を中心として、第2位置24aと第3位置25aとの角度間隔は120°である。弁室22の中心軸線を中心として、第4位置26aと第1位置23aとの角度間隔は45°である。弁室22の中心軸線を中心として、第1仕切部31と第2仕切部32との角度間隔、及び第3仕切部33と第1仕切部31との角度間隔は、それぞれ135°である。弁室22の中心軸線を中心として、第2仕切部32と第3仕切部33との角度間隔は90°である。
 すなわち、弁室22の中心軸線を中心として右回転方向において、第1仕切部31と第2仕切部32との間隔(角度間隔)は、第1位置23aと第2位置24aとの間隔よりも広く、且つ第1位置23aと第3位置25aとの間隔よりも狭く、且つ第4位置26aと第2位置24aとの間隔よりも狭い。弁室22の中心軸線を中心として右回転方向において、第2仕切部32と第3仕切部33との間隔は、第2位置24aと第3位置25aとの間隔よりも狭い。弁室22の中心軸線を中心として右回転方向において、第3仕切部33と第1仕切部31との間隔は、第3位置25aと第4位置26aとの間隔よりも広く、第4位置26aと第1位置23aとの間隔よりも広く、且つ第3位置25aと第1位置23aとの間隔よりも狭く、且つ第2位置24aと第4位置26aとの間隔よりも狭い。
 モータ50の回転軸51の一端は、第1マグネットカップリング60Aを介して、第1四方弁20Aの弁体30に連結されている。第1マグネットカップリング60Aは、外周部材61、外周磁石62、内周部材65、内周磁石66等を備えている。
 外周部材61は、有底円筒状に形成されており、回転軸51に連結されている。外周部材61は、回転軸51を中心として、回転軸51と一体で回転する。外周部材61の内周縁部には、複数の外周磁石62が取り付けられている。外周磁石62は、円弧状に形成されており、外周側と内周側とにN極とS極とを備えている。複数の外周磁石62は、外周部材61の周方向において磁極の向きが交互になるように配置されている。
 内周部材65は、円柱状に形成されており、弁体30に連結されている。内周部材65は、弁体30の中央部34を中心として、弁体30と一体で回転する。内周部材65の外周縁部には、外周磁石62と同数の内周磁石66が取り付けられている。内周磁石66は、円弧状に形成されており、外周側と内周側とにN極とS極とを備えている。複数の内周磁石66は、外周部材61の周方向において磁極の向きが交互になるように配置されている。
 複数の外周磁石62は、第1四方弁20Aの本体21の透磁部63を介して、複数の内周磁石66とそれぞれ対向している。複数の外周磁石62と透磁部63との間には隙間が形成されており、複数の外周磁石62と透磁部63とは非接触である。透磁部63は、非磁性体材料により形成されており、磁気を透過する。これにより、複数の外周磁石62と複数の内周磁石66とが引き付け合い、外周部材61と内周部材65とが磁力によりトルク伝達可能に結合されている。すなわち、第1マグネットカップリング60Aは、第1四方弁20Aの弁体30とモータ50との間でトルクを非接触で伝達する。
 第1四方弁20Aには、内周部材65と共に回転する内周磁石66の磁気を検出するように、磁気センサ68が取り付けられている。すなわち、磁気センサ68は内周部材65、ひいては弁体30の回転位置を検出する。磁気センサ68の検出信号は制御部80に入力される。
 第1四方弁20Aの本体21と透磁部63との間は、シール部材63aによりシールされている。第1四方弁20Aの本体21と蓋67との間は、シール部材67aによりシールされている。これにより、本体21、透磁部63、及び蓋67の内部は、第1連通路23、第2連通路24、第3連通路25、及び第4連通路26を除いて密閉されている。ここで、シール部材63a,67aは、弁体30、内周部材65、及び内周磁石66等の回転する部材と接触していない。すなわち、シール部材63a,67aは、他の部材と摺動しない。
 第1流路ブロック70Aは、金属等により、直方体状(四角柱状)に形成されている。第1流路ブロック70Aの長手方向は、水平方向であり、且つモータ50の回転軸51に垂直な方向となっている。第1流路ブロック70Aには、第1流路ブロック70Aの長手方向に延びる主往路71が形成されている。主往路71は、第1流路ブロック70Aの内部に円柱状の空間として形成されている。また、第1流路ブロック70Aには、第1流路ブロック70Aの長手方向に延びる主復路75が形成されている。主復路75は、第1流路ブロック70Aの内部に円柱状の空間として形成されている。主往路71と主復路75とは平行になっている。第1流路ブロック70Aにおいて、主往路71と主復路75との間には、溝73が形成されている。これにより、主往路71を流通する流体と、主復路75を流通する流体とが、第1流路ブロック70Aを介して熱伝達することを抑制することができる。第1流路ブロック70Aには、主往路71と第1四方弁20Aの第1連通路23とを接続する通路72が形成されている。また、第1流路ブロック70Aには、主復路75と第1四方弁20Aの第4連通路26とを接続する通路76が形成されている。
 モータ50の回転軸51における第1四方弁20Aと反対側の端は、第2マグネットカップリング60Bを介して、第2四方弁20Bの弁体30に連結されている。第2四方弁20Bは第1四方弁20Aと同様の構成を備えており、第2マグネットカップリング60Bは第1マグネットカップリング60Aと同様の構成を備えている。第2四方弁20Bは、第1流路ブロック70Aと同様の構成を備える第2流路ブロック70B、及び断熱部材78を介して支持板11により支持されている。すなわち、第1流路ブロック70A及び第2流路ブロック70Bは、共通の支持板11により支持され、第1流路ブロック70Aと第2流路ブロック70Bとの間には、断熱部材78が設けられている。図3は、図1のIII-III線断面図である。
 ここで、右回転方向を正として、第2四方弁20Bの弁体30は、第1四方弁20Aの弁体30に対して位相が-90°ずれている。換言すれば、右回転方向を正として、第1四方弁20Aの弁体30は、第2四方弁20Bの弁体30に対して位相が+90°ずれている。
 図4は、温度制御システムの模式図である。温度制御システムは、高温側チラー81、低温側チラー82、第1流路ブロック70A、第2流路ブロック70B、弁ユニット10としての第1弁ユニット10A、第2弁ユニット10B、第3弁ユニット10C、第4弁ユニット10D、ワーク支持台としての第1ワーク支持部50A、第2ワーク支持部50B、第3ワーク支持部50C、第4ワーク支持部50D等を備えている。
 高温側チラー81(第1調整装置)は、タンク、熱交換部、ポンプ等を含む周知の流体循環装置である。流体は、例えばフッ素系の不活性液体である。高温側チラー81は、第1吸入口81a及び第1吐出口81bが設けられ、第1吸入口81aから流体を吸入して高温(例えば180℃、第1温度)に調整して第1吐出口81bから吐出する。第1吐出口81bは、通路81cを介して第1流路ブロック70Aの主往路71に接続されている。第1吸入口81aは、通路81dを介して第1流路ブロック70Aの主復路75に接続されている。すなわち、第1流路ブロック70Aは、第1吐出口81bと各第1四方弁20Aの第1連通路23との間の通路の少なくとも一部、及び各第1四方弁20Aの第4連通路26と第1吸入口81aとの間の通路の少なくとも一部を形成している。
 低温側チラー82(第2調整装置)は、タンク、熱交換部、ポンプ等を含む周知の流体循環装置である。流体は、例えばフッ素系の不活性液体である。低温側チラー82は、第2吸入口82a及び第2吐出口82bが設けられ、第2吸入口82aから流体を吸入して低温(例えば0℃、第2温度)に調整して第2吐出口82bから吐出する。第2吐出口82bは、通路82cを介して第2流路ブロック70Bの主往路71に接続されている。第2吸入口82aは、通路82dを介して第2流路ブロック70Bの主復路75に接続されている。すなわち、第2流路ブロック70Bは、第1流路ブロック70Aと分離して設けられ、第2吐出口82bと各第2四方弁20Bの第1連通路23との間の通路の少なくとも一部、及び各第2四方弁20Bの第4連通路26と第2吸入口82aとの間の通路の少なくとも一部を形成している。
 弁ユニット10A~10Dの各第1四方弁20Aの第2連通路24は、各第1配管41Aに接続されている。弁ユニット10A~10Dの各第2四方弁20Bの第2連通路24は、各第1配管41Aとは別の各第2配管41Bに接続されている。各弁ユニット10A~10Dにおいて、第1配管41Aと第2配管41Bとは、接続部43で接続されている。各第1配管41Aには、各第1四方弁20Aの第2連通路24から接続部43への流体の流通を許可し、接続部43から各第1四方弁20Aの第2連通路24への流体の流通を禁止する第1逆止弁45が設けられている。各第2配管41Bには、各第2四方弁20Bの第2連通路24から接続部43への流体の流通を許可し、接続部43から各第2四方弁20Bの第2連通路24への流体の流通を禁止する第2逆止弁46が設けられている。
 各接続部43は、各配管47を介してワーク支持部50A~50Dの各流入口91に接続されている。ワーク支持部50A~50Dは、ワークを支持するワーク支持台の一部又は全部を構成している。各ワーク支持部50A~50Dの内部には、流体の流路92が形成されている。流入口91から流入した流体が、流路92を流通して流出口93から流出する。各ワーク支持部50A~50Dには、第1温度センサ55、第2温度センサ56、及び第3温度センサ57が取り付けられている。第1温度センサ55は、流入口91に流入する流体の温度を検出する。第2温度センサ56は、流路92の中間部を流通する流体の温度を検出する。第3温度センサ57は、流出口93から流出する流体の温度を検出する。温度センサ55~57の検出信号は制御部80に入力される。
 各ワーク支持部50A~50Dの流出口93は、各配管48に接続されている。弁ユニット10A~10Dの各第1四方弁20Aの第3連通路25は、各配管42Aに接続されている。弁ユニット10A~10Dの各第2四方弁20Bの第3連通路25は、各配管42Bに接続されている。各配管42A及び各配管42Bは、配管48に接続されている。
 以上により、各第1四方弁20Aにおいて、第1連通路23が通路を介して高温側チラー81の第1吐出口81bに接続され、第2連通路24が通路を介して各ワーク支持部50A~50Dの流入口91に接続され、第3連通路25が通路を介して各ワーク支持部50A~50Dの流出口93に接続され、第4連通路26が通路を介して高温側チラー81の第1吸入口81aに接続されている。また、各第2四方弁20Bにおいて、第1連通路23が通路を介して低温側チラー82の第2吐出口82bに接続され、第2連通路24が通路を介して各ワーク支持部50A~50Dの流入口91に接続され、第3連通路25が通路を介して各ワーク支持部50A~50Dの流出口93に接続され、第4連通路26が通路を介して低温側チラー82の第2吸入口82aに接続されている。
 図5は、第1四方弁20A及び第2四方弁20Bの各弁体30の状態と流体供給との関係を示す模式図である。右回転方向(時計回りCW:Clock Wise)を正として、第2四方弁20Bの弁体30は、第1四方弁20Aの弁体30に対して位相が-90°ずれている。図4の弁ユニット10A~10Cが上記構成を備えている。
 NEUTRAL状態(非流通状態)では、第1四方弁20Aの弁体30は、第2連通路24を第1領域27に連通させ、且つ第3連通路25を第2領域28に連通させ、且つ第4連通路26及び第1連通路23を第3領域29に連通させる(第2状態)。これにより、図4に示すように、第1流路ブロック70Aの主往路71から弁ユニット10A~10Cの第1四方弁20Aの第1連通路23へ供給された高温の流体は、第3領域29及び第4連通路26を介して第1流路ブロック70Aの主復路75へ排出される。
 また、NEUTRAL状態では、第2四方弁20Bの弁体30は、第2連通路24を第2領域28に連通させ、且つ第3連通路25を第3領域29に連通させ、且つ第4連通路26及び第1連通路23を第1領域27に連通させる(第2状態)。これにより、図4に示すように、第2流路ブロック70Bの主往路71から弁ユニット10A~10Cの各第2四方弁20Bの第1連通路23へ供給された低温の流体は、第1領域27及び第4連通路26を介して第2流路ブロック70Bの主復路75へ排出される。
 NEUTRAL状態から、弁体30を左回転方向(反時計回り:Counter Clock Wise)に45°回転させることによりHOT供給状態に切り替わる。HOT供給状態(第1流通状態)では、第1四方弁20Aの弁体30は、第1連通路23及び第2連通路24を第1領域27に連通させ、且つ第3連通路25及び第4連通路26を第3領域29に連通させる(第1状態)。これにより、図9に示すように、第1流路ブロック70Aの主往路71から弁ユニット10A~10Cの第1四方弁20Aの第1連通路23へ供給された高温の流体は、第1領域27及び第2連通路24を介して第1配管41Aへ供給される。第1配管41Aへ供給された高温の流体は、第1逆止弁45、接続部43、配管47を介してワーク支持部50A~50Cの各流入口91へ供給される。ワーク支持部50A~50Cの各流入口91へ供給された高温の流体は、各流路92を流通して各流出口93から排出される。そして、ワーク支持部50A~50Cの各流出口93から排出された高温の流体は、配管48、配管42Aを介して、弁ユニット10A~10Cの第1四方弁20Aの第3連通路25へ流入する。弁ユニット10A~10Cの第1四方弁20Aの第3連通路25へ流入した高温の流体は、第3領域29及び第4連通路26を介して第1流路ブロック70Aの主復路75へ排出される。
 また、HOT供給状態では、第2四方弁20Bの弁体30は、第2連通路24を第2領域28に連通させ、且つ第3連通路25を第3領域29に連通させ、且つ第4連通路26及び第1連通路23を第1領域27に連通させる(第2状態)。これにより、図9に示すように、第2流路ブロック70Bの主往路71から弁ユニット10A~10Cの各第2四方弁20Bの第1連通路23へ供給された低温の流体は、第1領域27及び第4連通路26を介して第2流路ブロック70Bの主復路75へ排出される。
 NEUTRAL状態から、弁体30を右回転方向に45°回転させることによりCOLD供給状態に切り替わる。COLD供給状態(第1流通状態)では、第1四方弁20Aの弁体30は、第2連通路24を第1領域27に連通させ、且つ第3連通路25を第2領域28に連通させ、且つ第4連通路26及び第1連通路23を第3領域29に連通させる(第2状態)。これにより、図10に示すように、第1流路ブロック70Aの主往路71から弁ユニット10A~10Cの第1四方弁20Aの第1連通路23へ供給された高温の流体は、第3領域29及び第4連通路26を介して第1流路ブロック70Aの主復路75へ排出される。
 また、COLD供給状態では、第2四方弁20Bの弁体30は、第1連通路23及び第2連通路24を第1領域27に連通させ、且つ第3連通路25及び第4連通路26を第3領域29に連通させる(第1状態)。これにより、図10に示すように、第2流路ブロック70Bの主往路71から弁ユニット10A~10Cの第2四方弁20Bの第1連通路23へ供給された低温の流体は、第1領域27及び第2連通路24を介して第2配管41Bへ供給される。第2配管41Bへ供給された低温の流体は、第2逆止弁46、接続部43、配管47を介してワーク支持部50A~50Cの各流入口91へ供給される。ワーク支持部50A~50Cの各流入口91へ供給された低温の流体は、各流路92を流通して各流出口93から排出される。そして、ワーク支持部50A~50Cの各流出口93から排出された低温の流体は、配管48、配管42Bを介して、弁ユニット10A~10Cの第2四方弁20Bの第3連通路25へ流入する。弁ユニット10A~10Cの第2四方弁20Bの第3連通路25へ流入した低温の流体は、第3領域29及び第4連通路26を介して第2流路ブロック70Bの主復路75へ排出される。
 図6は、第1四方弁20A及び第2四方弁20Bの各弁体30の状態と流体供給との関係を示す模式図である。右回転方向を正として、第2四方弁20Bの弁体30は、第1四方弁20Aの弁体30に対して位相が+90°ずれている。図4の第4弁ユニット10Dが上記構成を備えている。
 図6のNEUTRAL状態の第1四方弁20Aの弁体30の位置と、図5のNEUTRAL状態の第1四方弁20Aの弁体30の位置とは、左右対称になっている。これにより、図6のNEUTRAL状態の第1四方弁20Aと、図5のNEUTRAL状態の第1四方弁20Aとは、高温の流体を同様に制御する。また、図6のNEUTRAL状態の第2四方弁20Bの弁体30の位置と、図5のNEUTRAL状態の第2四方弁20Bの弁体30の位置とは、左右対称になっている。これにより、図6のNEUTRAL状態の第2四方弁20と、図5のNEUTRAL状態の第2四方弁20Bとは、低温の流体を同様に制御する。
 図6のNEUTRAL状態から、弁体30を右回転方向に45°回転させることによりHOT供給状態に切り替わる。図6のHOT供給状態の第1四方弁20Aの弁体30の位置と、図5のHOT供給状態の第1四方弁20Aの弁体30の位置とは、同一である。これにより、図6のHOT供給状態の第1四方弁20Aと、図5のHOT供給状態の第1四方弁20Aとは、高温の流体を同様に制御する。また、図6のHOT供給状態の第2四方弁20Bの弁体30の位置と、図5のHOT供給状態の第2四方弁20Bの弁体30の位置とは、左右対称になっている。これにより、図6のHOT供給状態の第2四方弁20と、図5のHOT供給状態の第2四方弁20Bとは、低温の流体を同様に制御する。
 図6のNEUTRAL状態から、弁体30を左回転方向に45°回転させることによりCOLD供給状態に切り替わる。図6のCOLD供給状態の第1四方弁20Aの弁体30の位置と、図5のCOLD供給状態の第1四方弁20Aの弁体30の位置とは、左右対称になっている。これにより、図6のCOLD供給状態の第1四方弁20Aと、図5のCOLD供給状態の第1四方弁20Aとは、高温の流体を同様に制御する。また、図6のCOLD供給状態の第2四方弁20Bの弁体30の位置と、図5のCOLD供給状態の第2四方弁20Bの弁体30の位置とは、同一である。これにより、図6のCOLD供給状態の第2四方弁20Bと、図5のCOLD供給状態の第2四方弁20Bとは、低温の流体を同様に制御する。
 制御部80は、例えばCPU、ROM、RAM、入出力インターフェース、駆動回路等を備えるマイコンである。制御部80は、ワーク支持部50A~50Dの各第2温度センサ56の検出信号及び磁気センサ54,68の検出信号に基づいて、ワーク支持部50A~50Dの各流路92の中間部の温度を各目標温度に制御すべく、弁ユニット10A~10Dの各モータ50の駆動を制御する(目標温度制御)。
 具体的には、制御部80は、例えばユーザが設定したワーク支持部50A~50Dの表面の設定温度に基づいて、ワーク支持部50A~50Dの各流路92の中間部の目標温度を、0℃(第2温度)よりも高く且つ180℃(第1温度)よりも低く設定する。目標温度は、例えばワーク支持部50A~50Dの表面の温度と、ワーク支持部50A~50Dの各流路92の中間部の温度との差に基づいて設定される。
 制御部80は、ワーク支持部50A~50Dの各第2温度センサ56により検出された各温度(ワーク支持部50A~50Dの各温度)が、0℃よりも高く且つ目標温度よりも低く且つ180℃よりも低い場合に、弁ユニット10A~10Dの各モータ50により各弁体30を回転させてHOT供給状態(第1流通状態)に切り替えさせる。また、制御部80は、各第2温度センサ56により検出された各温度が、0℃よりも高く且つ目標温度よりも高く且つ180℃よりも低い場合に、弁ユニット10A~10Dの各モータ50により各弁体30を回転させてCOLD供給状態(第2流通状態)に切り替えさせる。そして、制御部80は、各第2温度センサ56により検出された各温度が0℃よりも高く且つ180℃よりも低く且つ目標温度を含む所定温度範囲である場合に、弁ユニット10A~10Dの各モータ50により各弁体30を回転させて、HOT供給状態及びCOLD供給状態よりも優先してNEUTRAL状態(非流通状態)に切り替えさせる。所定温度範囲は、例えば目標温度±5℃の範囲内であり、各第2温度センサ56により検出された各温度が目標温度に略等しいとみなすことができる温度範囲である。
 なお、ワーク支持部50A~50Dの各温度として、ワーク支持部50A~50Dの各第1温度センサ55により検出された各温度や、各第3温度センサ57により検出された各温度を採用することもできる。また、制御部80は、所定温度範囲に対してヒステリシス制御を実行してもよい。また、制御部80は、高温側チラー81が吐出する流体の温度及び流量、並びに低温側チラー82が吐出する流体の温度及び流量を可変設定することもできる。
 上記の目標温度制御を実行することに伴い、高温側チラー81のタンクに貯留された流体の液面と、低温側チラー82のタンクに貯留された流体の液面とに差が生じることがある。そこで、制御部80は、目標温度制御を実行していない時に、高温側チラー81と低温側チラー82との間で流体を移動させる液面調整制御を実行する。目標温度制御を実行していない時としては、温度制御システムの起動時、目標温度制御を実行する前、目標温度制御を実行した後、温度制御システムの終了処理時等を採用することができる。
 図7は、低温側チラー82から高温側チラー81へ流体を移動させるCOLD→HOT制御(液面調整制御、第2調整駆動)時における第1四方弁20A及び第2四方弁20Bの各弁体30の状態を示す模式図である。
 図5のNEUTRAL状態から、弁体30を右回転方向又は左回転方向に180°回転させることによりCOLD→HOT制御状態に切り替わる。COLD→HOT制御状態では、第2四方弁20Bの弁体30は、第1連通路23及び第2連通路24を第3領域29に連通させ、且つ第3連通路25を第1領域27に連通させ、且つ第4連通路26を第2領域28に連通させる(第3状態)。このとき、第1四方弁20Aの弁体30は、第1連通路23を第2領域28に連通させ、且つ第2連通路24を第3領域29に連通させ、且つ第3連通路25及び第4連通路26を第1領域27に連通させる(第4状態)。
 これにより、図11に示すように、第2流路ブロック70Bの主往路71から例えば第3弁ユニット10Cの第2四方弁20Bの第1連通路23へ供給された低温の流体は、第1領域27及び第2連通路24を介して第2配管41Bへ供給される。第2配管41Bへ供給された低温の流体は、第2逆止弁46、接続部43、配管47を介して第3ワーク支持部50Cの各流入口91へ供給される。第3ワーク支持部50Cの流入口91へ供給された低温の流体は、流路92を流通して流出口93から排出される。そして、第3ワーク支持部50Cの流出口93から排出された低温の流体は、配管48、配管42Aを介して、第3弁ユニット10Cの第1四方弁20Aの第3連通路25へ流入する。第3弁ユニット10Cの第1四方弁20Aの第3連通路25へ流入した低温の流体は、第3領域29及び第4連通路26を介して第1流路ブロック70Aの主復路75へ排出される。第1流路ブロック70Aの主復路75へ排出された低温の流体は、高温側チラー81へ流入する。なお、第3弁ユニット10Cに代えて、第1弁ユニット10A又は第2弁ユニット10Bにおいて、上記のCOLD→HOT制御を実行することもできる。すなわち、弁ユニット10A~10Cの少なくとも1つにおいて、COLD→HOT制御を実行することができる。
 なお、HOT供給状態からCOLD供給状態へ切り替える際に、COLD→HOT制御を所定時間実行することにより、高温の流体が低温側チラー82へ流入することを抑制することができる。所定時間は、例えばワーク支持部50A~50Cの流路92内に残留している高温の流体が、ワーク支持部50A~50Cの流路92外に排出されるまでの時間である。
 図8は、高温側チラー81から低温側チラー82へ流体を移動させるHOT→COLD制御(液面調整制御、第1調整駆動)時における第1四方弁20A及び第2四方弁20Bの各弁体30の状態を示す模式図である。
 図6のNEUTRAL状態から、弁体30を右回転方向又は左回転方向に180°回転させることによりHOT→COLD制御状態に切り替わる。HOT→COLD制御状態では、第1四方弁20Aの弁体30は、第1連通路23及び第2連通路24を第3領域29に連通させ、且つ第3連通路25を第1領域27に連通させ、且つ第4連通路26を第2領域28に連通させる(第3状態)。このとき、第2四方弁20Bの弁体30は、第1連通路23を第2領域28に連通させ、且つ第2連通路24を第3領域29に連通させ、且つ第3連通路25及び第4連通路26を第1領域27に連通させる(第4状態)。
 これにより、図12に示すように、第1流路ブロック70Aの主往路71から第4弁ユニット10Dの第1四方弁20Aの第1連通路23へ供給された高温の流体は、第1領域27及び第2連通路24を介して第1配管41Aへ供給される。第1配管41Aへ供給された高温の流体は、第1逆止弁45、接続部43、配管47を介して第4ワーク支持部50Dの流入口91へ供給される。第4ワーク支持部50Dの流入口91へ供給された高温の流体は、流路92を流通して流出口93から排出される。そして、第4ワーク支持部50Dの流出口93から排出された高温の流体は、配管48、配管42Bを介して、第4弁ユニット10Dの第2四方弁20Bの第3連通路25へ流入する。第4弁ユニット10Dの第2四方弁20Bの第3連通路25へ流入した高温の流体は、第3領域29及び第4連通路26を介して第2流路ブロック70Bの主復路75へ排出される。第2流路ブロック70Bの主復路75へ排出された高温の流体は、低温側チラー82へ流入する。
 なお、COLD供給状態からHOT供給状態へ切り替える際に、HOT→COLD制御を所定時間実行することにより、低温の流体が高温側チラー81へ流入することを抑制することができる。所定時間は、例えば第4ワーク支持部50Dの流路92内に残留している低温の流体が、第4ワーク支持部50Dの流路92外に排出されるまでの時間である。
 以上詳述した本実施形態は、以下の利点を有する。
 ・弁体30は、第1連通路23及び第2連通路24が第1領域27に連通し且つ第3連通路25及び第4連通路26が第3領域29に連通する第1状態に切り替える。このため、第1連通路23、第1領域27、及び第2連通路24を介してワーク支持部50A~50Dへ流体を供給することができ、ワーク支持部50A~50Dから第3連通路25、第3領域29、及び第4連通路26を介して流体を排出することができる。また、弁体30は、第2連通路24が第1領域27に連通し且つ第3連通路25が第2領域28に連通し且つ第4連通路26及び第1連通路23が第3領域29に連通する第2状態に切り替える。このため、第4連通路26と第1連通路23とを連通させた状態において、第2連通路24と第3連通路25とを隔離することができる。したがって、供給された流体を第1連通路23、第3領域29、及び第4連通路26を介して戻す際に、第2連通路24と第3連通路25との間で流体が流通しないようにすることができる。
 ・弁体30は、弁室22を右回転方向で仕切り且つ右回転方向に順に並ぶ第1仕切部31、第2仕切部32、及び第3仕切部33を備えている。このため、右回転方向において、第1仕切部31と第2仕切部32との間に第1領域27を形成し、第2仕切部32と第3仕切部33との間に第2領域28を形成し、第3仕切部33と第1仕切部31との間に第3領域29を形成することができる。
 ・右回転方向において、第1仕切部31と第2仕切部32との間隔は、第1位置23aと第2位置24aとの間隔よりも広い。このため、第1仕切部31と第2仕切部32との間、すなわち第1領域27に、第1連通路23及び第2連通路24を連通させることができる。右回転方向において、第1仕切部31と第2仕切部32との間隔は、第1位置23aと第3位置25aとの間隔よりも狭い。このため、第1領域27に、第1連通路23、第2連通路24、及び第3連通路25が連通することを避けることができる。右回転方向において、第1仕切部31と第2仕切部32との間隔は、第4位置65aと第2位置24aとの間隔よりも狭い。このため、第1領域27に、第4連通路26、第1連通路23、及び第2連通路24が連通することを避けることができる。
 右回転方向において、第2仕切部32と第3仕切部33との間隔は、第2位置24aと第3位置25aとの間隔よりも狭い。このため、第2仕切部32と第3仕切部33との間、すなわち第2領域28に、第2連通路24及び第3連通路25が連通しない状態に切り替えることができる。
 右回転方向において、第3仕切部33と第1仕切部31との間隔は、第3位置25aと第4位置65aとの間隔よりも広い。このため、第3仕切部33と第1仕切部31との間、すなわち第3領域29に、第3連通路25及び第4連通路26を連通させることができる。右回転方向において、第3仕切部33と第1仕切部31との間隔は、第3位置25aと第1位置23aとの間隔よりも狭い。このため、第3領域29に、第3連通路25、第4連通路26、及び第1連通路23が連通することを避けることができる。右回転方向において、第3仕切部33と第1仕切部31との間隔は、第2位置24aと第4位置65aとの間隔よりも狭い。このため、第3領域29に、第3連通路25、第4連通路26、及び第1連通路23が連通することを避けることができる。よって、第1連通路23及び第2連通路24が第1領域27に連通し且つ第3連通路25及び第4連通路26が第3領域29に連通する第1状態を、実現することができる。
 ・右回転方向において、第3仕切部33と第1仕切部31との間隔は、第4位置65aと第1位置23aとの間隔よりも広い。このため、第3仕切部33と第1仕切部31との間、すなわち第3領域29に、第4連通路26及び第1連通路23を連通させることができる。よって、第2連通路24が第1領域27に連通し且つ第3連通路25が第2領域28に連通し且つ第4連通路26及び第1連通路23が第3領域29に連通する第2状態を、実現することができる。
 ・弁体30は、弁室22の軸線方向に延びる中央部34を備え、中央部34は、弁室22の中心軸線を中心として回転可能であり、第1仕切部31、第2仕切部32、及び第3仕切部33は、中央部34から弁室22の径方向に板状に延びている。こうした構成によれば、弁体30を簡潔な構成にすることができる。
 ・弁ユニット10A~10Dは、第1四方弁20A及び第2四方弁20Bを備えている。そして、モータ50は、第1四方弁20Aの弁体30と第2四方弁20Bの弁体30とを、右回転方向又は左回転方向に位相が90°ずれた状態で回転させる。このため、1つのモータ50により、第1四方弁20Aと第2四方弁20Bとを、互いに異なる状態で連動させて駆動することができる。
 ・第1マグネットカップリング60Aは、第1四方弁20Aの弁体30とモータ50との間でトルクを非接触で伝達する。このため、第1四方弁20Aの弁体30を密閉した状態で回転させ易くなるとともに、第1四方弁20Aの弁体30とモータ50との間で熱が伝達されることを抑制することができる。同様に、第2マグネットカップリング60Bは、第2四方弁20Bの弁体30とモータ50との間でトルクを非接触で伝達する。このため、第2四方弁20Bの弁体30を密閉した状態で回転させ易くなるとともに、第2四方弁20Bの弁体30とモータ50との間で熱が伝達されることを抑制することができる。ひいては、第1四方弁20Aにより流通を制御する流体と第2四方弁20Bにより流通を制御する流体との温度が異なる場合に、第1四方弁20Aの弁体30と第2四方弁20Bの弁体30との間でモータ50を介して熱が伝達されることを抑制することができる。
 ・第1四方弁20Aにおいて、第1連通路23が通路を介して第1吐出口81bに接続され、第2連通路24が通路を介して流入口91に接続され、第3連通路25が通路を介して流出口93に接続され、第4連通路26が通路を介して第1吸入口81aに接続されている。このため、モータ50により第1四方弁20Aの弁体30を回転させて、第1四方弁20Aにおいて、第1連通路23及び第2連通路24が第1領域27に連通し且つ第3連通路25及び第4連通路26が第3領域29に連通する第1状態に切り替えることにより、高温側チラー81から吐出された流体がワーク支持部50A~50Dの流路92に流通し、ワーク支持部50A~50Dの温度を180℃(第1温度)に近付けることができる。同様に、第2四方弁20Bにおいて、第1連通路23が通路を介して第2吐出口82bに接続され、第2連通路24が通路を介して流入口91に接続され、第3連通路25が通路を介して流出口93に接続され、第4連通路26が通路を介して第2吸入口82aに接続されている。このため、モータ50により第2四方弁20Bの弁体30を回転させて、第2四方弁20Bを第1状態に切り替えることにより、低温側チラー82から吐出された流体がワーク支持部50A~50Dの流路92に流通し、ワーク支持部50A~50Dの温度を0℃(第2温度)に近付けることができる。
 ・モータ50により第1四方弁20Aの弁体30を回転させて、第1四方弁20Aにおいて、第2連通路24が第1領域27に連通し且つ第3連通路25が第2領域28に連通し且つ第4連通路26及び第1連通路23が第3領域29に連通する第2状態に切り替えることにより、高温側チラー81から吐出された流体を、第1四方弁20Aの第1連通路23、第3領域29、及び第4連通路26を介して高温側チラー81へ戻すことができ、ワーク支持部50A~50Dの温度を維持することができる。同様に、モータ50により第2四方弁20Bの弁体30を回転させて、第2四方弁20Bを第2状態に切り替えることにより、低温側チラー82から吐出された流体を、第2四方弁20Bの第1連通路23、第3領域29、及び第4連通路26を介して低温側チラー82へ戻すことができ、ワーク支持部50A~50Dの温度を維持することができる。
 ・第1流路ブロック70Aは、第1吐出口81bと第1四方弁20Aの第1連通路23との間の通路の少なくとも一部、及び第1四方弁20Aの第4連通路26と第1吸入口81aとの間の通路の少なくとも一部を形成する。このため、第1流路ブロック70Aに形成された通路を介して、高温側チラー81と第1四方弁20Aとの間で流体が流通する。第2流路ブロック70Bは、第2吐出口82bと第2四方弁20Bの第1連通路23との間の通路の少なくとも一部、及び第2四方弁20Bの第4連通路26と第2吸入口82aとの間の通路の少なくとも一部を形成する。このため、第2流路ブロック70Bに形成された通路を介して、低温側チラー82と第2四方弁20Bとの間で流体が流通する。そして、第2流路ブロック70Bは、第1流路ブロック70Aと分離して設けられている。このため、高温側チラー81から吐出された180℃の流体と、低温側チラー82から吐出された0℃の流体とが、第1流路ブロック70A及び第2流路ブロック70Bを介して熱伝達することを抑制することができる。
 ・第1四方弁20Aの第2連通路24と流入口91との間の通路と、第2四方弁20Bの第2連通路24と流入口91との間の通路とは、流入口91よりも上流の接続部43で接続されている。第1四方弁20Aの第2連通路24と接続部43との間の通路は、第1配管41Aにより形成されている。また、第2四方弁20Bの第2連通路24と接続部43との間の通路は、第1配管41Aとは別の第2配管41Bにより形成されている。このため、第1四方弁20Aの第2連通路24から接続部43まで流通する流体と、第2四方弁20Bの第2連通路24から接続部43まで流通する流体とが、第1配管41A及び第2配管41Bを介して熱伝達することを抑制することができる。
 ・第1配管41Aには、第1四方弁20Aの第2連通路24から接続部43への流体の流通を許可し、接続部43から第1四方弁20Aの第2連通路24への流体の流通を禁止する第1逆止弁45が設けられている。このため、第2配管41Bを介してワーク支持部50A~50Dへ流入する流体が、第1配管41Aを介して第1四方弁20Aの第2連通路24へ逆流することを抑制することができる。また、第2配管41Bには、第2四方弁20Bの第2連通路24から接続部43への流体の流通を許可し、接続部43から第2四方弁20Bの第2連通路24への流体の流通を禁止する第2逆止弁46が設けられている。このため、第1配管41Aを介してワーク支持部50A~50Dへ流入する流体が、第2配管41Bを介して第2四方弁20Bの第2連通路24へ逆流することを抑制することができる。さらに、第1配管41Aを介して接続部43へ流通する流体と、第2配管41Bを介して接続部43へ流通する流体とが、混ざり合って直接熱伝達することを抑制することができる。
 ・第1流路ブロック70A及び第2流路ブロック70Bは、共通の支持板11により支持されている。このため、第1流路ブロック70A及び第2流路ブロック70Bを、共通の支持板11上にまとめて配置することができる。この場合、支持板11を介して第1流路ブロック70Aと第2流路ブロック70Bとの間で、熱が伝達されるおそれがある。この点、第1流路ブロック70Aと第2流路ブロック70Bとの間には、断熱部材78が設けられている。したがって、支持板11を介して第1流路ブロック70Aと第2流路ブロック70Bとの間で、熱が伝達されることを抑制することができる。
 ・モータ50は、第1四方弁20Aの弁体30と第2四方弁20Bの弁体30とを、右回転方向に位相が90°ずれた状態で回転させることにより、第1四方弁20Aを第1状態に切り替え且つ第2四方弁20Bを第2状態に切り替えたHOT供給状態(第1流通状態)に切り替える。このため、高温側チラー81から吐出された180℃の流体をワーク支持部50A~50Dの流路92に流通させ、且つ低温側チラー82から吐出された0℃の流体をワーク支持部50A~50Dの流路92に流通させずに低温側チラー82へ戻すことができ、ワーク支持部50A~50Dの温度を180℃に近付けることができる。
 ・モータ50は、第1四方弁20Aの弁体30と第2四方弁20Bの弁体30とを、右回転方向に位相が90°ずれた状態で回転させることにより、第1四方弁20Aを第2状態に切り替え且つ第2四方弁20Bを第2状態に切り替えたNEUTRAL状態に切り替える。このため、高温側チラー81から吐出された180℃の流体をワーク支持部50A~50Dの流路92に流通させずに高温側チラー81へ戻し、且つ低温側チラー82から吐出された0℃の流体をワーク支持部50A~50Dの流路92に流通させずに低温側チラー82へ戻すことができ、ワーク支持部50A~50Dの温度を維持することができる。
 ・モータ50は、第1四方弁20Aの弁体30と第2四方弁20Bの弁体30とを、右回転方向又は左回転方向に位相が90°ずれた状態で回転させることにより、第1四方弁20Aを第2状態に切り替え且つ第2四方弁20Bを第1状態に切り替えたCOLD供給状態(第2流通状態)に切り替える。このため、高温側チラー81から吐出された180℃の流体をワーク支持部50A~50Dの流路92に流通させずに高温側チラー81へ戻し、且つ低温側チラー82から吐出された0℃の流体をワーク支持部50A~50Dの流路92に流通させることができ、ワーク支持部50A~50Dの温度を0℃に近付けることができる。
 ・制御部80は目標温度制御を実行し、ワーク支持部50A~50Dの目標温度を0℃よりも高く且つ180℃よりも低く設定する。そして、制御部80は、ワーク支持部50A~50Dの温度が、0℃よりも高く且つ目標温度よりも低く且つ180℃よりも低い場合にモータ50によりHOT供給状態に切り替えさせる。このため、ワーク支持部50A~50Dの温度が目標温度よりも低い場合は、ワーク支持部50A~50Dの流路92に180℃の流体を流通させることにより、ワーク支持部50A~50Dの温度を上昇させて目標温度に近付けることができる。
 ・制御部80は、ワーク支持部50A~50Dの温度が、0℃よりも高く且つ目標温度よりも高く且つ180℃よりも低い場合にモータ50によりCOLD供給状態に切り替えさせる。このため、ワーク支持部50A~50Dの温度が目標温度よりも高い場合は、ワーク支持部50A~50Dの流路92に0℃の流体を流通させることにより、ワーク支持部50A~50Dの温度を下降させて目標温度に近付けることができる。
 ・制御部80は、ワーク支持部50A~50Dの温度が0℃よりも高く且つ180℃よりも低く且つ目標温度を含む所定温度範囲である場合に、モータ50によりHOT供給状態及びCOLD供給状態よりも優先してNEUTRAL状態に切り替えさせる。したがって、ワーク支持部50A~50Dの温度が目標温度を含む所定温度範囲になった場合は、ワーク支持部50A~50Dの流路92に流体を流通させないことにより、ワーク支持部50A~50Dの温度を維持することができる。しかも、ワーク支持部50A~50Dの温度を維持する際にワーク支持部50A~50Dの流路92に流体を流通させる必要がない。このため、ワーク支持部50A~50Dの流路92に180℃の流体又は0℃の流体を常に流通させる必要がある場合と比較して、高温側チラー81及び低温側チラー82の負荷を低減することができ、エネルギ損失を減少させることができる。特に、高温側チラー81が供給する流体の第1温度(例えば200℃)と、低温側チラー82が供給する流体の第2温度(-70℃)との差が大きい場合に、こうした効果は顕著となる。
 ・弁体30は、さらに、第1連通路23及び第2連通路24が第3領域29に連通し且つ第3連通路25が第1領域27に連通し且つ第4連通路26が第2領域28に連通する第3状態に切り替える。このため、この四方弁20A,20Bでは、第1連通路23、第1領域27、及び第2連通路24を介してワーク支持部50A~50Dへ流体を供給することができ、ワーク支持部50A~50Dから高温側チラー81又は低温側チラー82へは流体を戻さないようにすることができる。また、弁体30は、さらに、第1連通路23が第2領域28に連通し且つ第2連通路24が第3領域29に連通し且つ第3連通路25及び第4連通路26が第1領域27に連通する第4状態に切り替える。このため、この四方弁20A,20Bでは、ワーク支持部50A~50Dへは流体を供給しないようにすることができ、ワーク支持部50A~50Dから第3連通路25、第1領域27、及び第4連通路26を介して高温側チラー81又は低温側チラー82へ流体を戻すことができる。
 ・モータ50は、さらに、第1四方弁20Aの弁体30と第2四方弁20Bの弁体30とを、右回転方向に位相が90°ずれた状態で回転させることにより、第1四方弁20Aを第3状態に切り替え且つ第2四方弁20Bを第4状態に切り替えた第3流通状態に切り替える調整駆動を実行する。このため、高温側チラー81から第1四方弁20Aの第1連通路23、第1領域27、及び第2連通路24を介してワーク支持部50A~50Dへ180℃の流体を供給し、ワーク支持部50A~50Dから第2四方弁20Bの第3連通路25、第1領域27、及び第4連通路26を介して低温側チラー82へ流体を戻すことができる。したがって、例えば高温側チラー81内の流体の量が低温側チラー82内の流体の量よりも多くなった場合に、高温側チラー81から低温側チラー82へ流体を送ることができる。その結果、高温側チラー81内の流体の量と低温側チラー82内の流体の量とを近付けることができる。
 ・モータ50は、さらに、第1四方弁20Aの弁体30と第2四方弁20Bの弁体30とを、右回転方向に位相が90°ずれた状態で回転させることにより、第1四方弁20Aを第4状態に切り替え且つ第2四方弁20Bを第3状態に切り替えた第4流通状態に切り替える調整駆動を実行する。このため、低温側チラー82から第2四方弁20Bの第1連通路23、第1領域27、及び第2連通路24を介してワーク支持部50A~50Dへ0℃の流体を供給し、ワーク支持部50A~50Dから第1四方弁20Aの第3連通路25、第1領域27、及び第4連通路26を介して高温側チラー81へ流体を戻すことができる。したがって、例えば低温側チラー82内の流体の量が高温側チラー81内の流体の量よりも多くなった場合に、低温側チラー82から高温側チラー81へ流体を送ることができる。その結果、高温側チラー81内の流体の量と低温側チラー82内の流体の量とを近付けることができる。
 ・制御部80は、目標温度制御を実行していない時に、モータ50により調整駆動を実行させる。このため、目標温度制御に支障をきたすことなく、高温側チラー81内の流体の量と低温側チラー82内の流体の量とを近付けることができる。
 ・温度制御システムは、高温側チラー81から低温側チラー82へ流体を送る第1調整駆動を実行する第4弁ユニット10Dと、低温側チラー82から高温側チラー81へ流体を送る第2調整駆動を実行する第3弁ユニット10Cとを含んでいる。このため、高温側チラー81内の流体の量が低温側チラー82内の流体の量よりも多くなった場合も、低温側チラー82内の流体の量が高温側チラー81内の流体の量よりも多くなった場合も、高温側チラー81内の流体の量と低温側チラー82内の流体の量とを近付けることができる。
 ・シール部材63a,67aは、他の部材と摺動しない。このため、シール部材63a,67aの劣化を抑制することができるとともに、第1四方弁20Aの内部の流体が漏れることを抑制することができる。さらに、シール部材が他の部材と摺動する構成(例えば回転軸シール)と比較して、モータ50の負荷を軽減することができる。
 なお、上記実施形態を、以下のように変更して実施することもできる。上記実施形態と同一の部分については、同一の符号を付すことにより説明を省略する。
 ・第1流路ブロック70Aの下の断熱部材78及び第2流路ブロック70Bの下の断熱部材78の一方を省略することもできる。その場合であっても、第1流路ブロック70Aと第2流路ブロック70Bとの間には、1つの断熱部材78が設けられている。このため、支持板11を介して、第1流路ブロック70Aと第2流路ブロック70Bとの間で、熱が伝達されることを抑制することができる。また、支持板11自体を断熱部材により形成することもできる。その場合も、第1流路ブロック70Aと第2流路ブロック70Bとの間には、断熱部材78としての支持板11が設けられている。このため、支持板11を介して、第1流路ブロック70Aと第2流路ブロック70Bとの間で、熱が伝達されることを抑制することができる。
 ・第4弁ユニット10Dを、弁ユニット10A~10Cと同様の構成にすることもできる。その場合は、HOT→COLD制御が省略される。また、弁ユニット10A~10Cを、第4弁ユニット10Dと同様の構成にすることもできる。その場合は、COLD→HOT制御が省略される。
 ・上記実施形態では、右回転方向(CW)を所定回転方向としたが、左回転方向(CCW)を所定回転方向とすることもできる。
 ・弁ユニット10A~10Dの弁体30を、右回転方向のみ、又は左回転方向のみに回転させて流体の制御を実行することもできる。
 ・第1仕切部31、第2仕切部32、及び第3仕切部33により、第1連通路23、第2連通路24、第3連通路25、及び第4連通路26の一部を塞いで、流体の流量を調節することもできる。
 ・第1仕切部31、第2仕切部32、及び第3仕切部33の形状は、平板状に限らず、曲板状(板状)であってもよい。また、弁体30が円柱状に形成され、弁体30に第1領域27、第2領域28、及び第3領域29に対応する流路が形成され、弁体30においてそれらの流路以外の部分により第1仕切部、第2仕切部、及び第3仕切部が形成されていてもよい。また、弁室22が球状に形成され、それに対応して弁体30が球状に形成されていてもよい。
 ・流体としては、フッ素系の不活性液体に限らず、アルコール、水、油等を採用することもできる。また、流体としては、液体に限らず、気体を採用することもできる。
 ・モータ50と、第1マグネットカップリング60A及び第2マグネットカップリング60Bとの間に、モータ50の回転速度を加速又は減速する変速機構(例えばギヤ機構等)を設けることもできる。
 ・第1四方弁20Aの弁体30と第2四方弁20Bの弁体30とを、別々のモータにより位相が90°ずれた状態で(連動させて)回転させることもできる。また、第1四方弁20Aの弁体30と第2四方弁20Bの弁体30とを、別々のモータにより独立して回転させることもできる。また、第1四方弁20A又は第2四方弁20Bを単独で使用することもできる。
 なお、上記の各変更例を組み合わせて実施することもできる。
 本開示は、実施形態に準拠して記述されたが、本開示は当該実施形態や構造に限定されるものではないと理解される。本開示は、様々な変形例や均等範囲内の変形をも包含する。加えて、様々な組み合わせや形態、さらには、それらに一要素のみ、それ以上、あるいはそれ以下、を含む他の組み合わせや形態をも、本開示の範疇や思想範囲に入るものである。
 10…弁ユニット、10A…第1弁ユニット、10B…第2弁ユニット、10C…第3弁ユニット、10D…第4弁ユニット、20A…第1四方弁、20B…第2四方弁、21…本体、22…弁室、23…第1連通路、23a…第1位置、24…第2連通路、24a…第2位置、25…第3連通路、25a…第3位置、26…第4連通路、26a…第4位置、27…第1領域、28…第2領域、29…第3領域、30…弁体、31…第1仕切部、32…第2仕切部、33…第3仕切部、50…モータ(駆動部)、50A…第1ワーク支持部(制御対象)、50B…第2ワーク支持部(制御対象)、50C…第3ワーク支持部(制御対象)、50D…第4ワーク支持部(制御対象)、51…回転軸、60A…第1マグネットカップリング、60B…第2マグネットカップリング、70A…第1流路ブロック、70B…第2流路ブロック、71…主往路、72…通路、75…主復路、78…断熱部材、80…制御部、81…高温側チラー(第1調整装置)、82…低温側チラー(第2調整装置)、91…流入口、92…流路、93…流出口。

Claims (14)

  1.  弁室と、前記弁室を外部に連通させ且つ所定回転方向に順に並ぶ位置で前記弁室にそれぞれ連通する第1連通路、第2連通路、第3連通路、及び第4連通路と、が形成された本体と、
     前記弁室を前記所定回転方向に順に並ぶ第1領域、第2領域、及び第3領域に区画し、前記所定回転方向に回転可能な弁体と、を備え、
     前記弁体は、前記第1連通路及び前記第2連通路が前記第1領域に連通し且つ前記第3連通路及び前記第4連通路が前記第3領域に連通する第1状態と、前記第2連通路が前記第1領域に連通し且つ前記第3連通路が前記第2領域に連通し且つ前記第4連通路及び前記第1連通路が前記第3領域に連通する第2状態とに切り替える、四方弁。
  2.  前記弁室は円柱状に形成され、
     前記第1連通路が前記弁室に連通する第1位置、前記第2連通路が前記弁室に連通する第2位置、前記第3連通路が前記弁室に連通する第3位置、及び前記第4連通路が前記弁室に連通する第4位置は、前記弁室の周方向の一方である前記所定回転方向に順に並び、
     前記弁体は、前記弁室を前記所定回転方向で仕切り且つ前記所定回転方向に順に並ぶ第1仕切部、第2仕切部、及び第3仕切部を備え、
     前記所定回転方向において、
     前記第1仕切部と前記第2仕切部との間隔は、前記第1位置と前記第2位置との間隔よりも広く、且つ前記第1位置と前記第3位置との間隔よりも狭く、且つ前記第4位置と前記第2位置との間隔よりも狭く、
     前記第2仕切部と前記第3仕切部との間隔は、前記第2位置と前記第3位置との間隔よりも狭く、
     前記第3仕切部と前記第1仕切部との間隔は、前記第3位置と前記第4位置との間隔よりも広く、前記第4位置と前記第1位置との間隔よりも広く、且つ前記第3位置と前記第1位置との間隔よりも狭く、且つ前記第2位置と前記第4位置との間隔よりも狭い、請求項1に記載の四方弁。
  3.  前記弁体は、前記弁室の軸線方向に延びる中央部を備え、
     前記中央部は、前記弁室の中心軸線を中心として回転可能であり、
     前記第1仕切部、前記第2仕切部、及び前記第3仕切部は、前記中央部から前記弁室の径方向に板状に延びている、請求項2に記載の四方弁。
  4.  請求項1~3のいずれか1項に記載の四方弁である第1四方弁及び第2四方弁と、
     前記第1四方弁の前記弁体と前記第2四方弁の前記弁体とを、前記所定回転方向に位相が90°ずれた状態で回転させる駆動部と、を備える、弁ユニット。
  5.  前記第1四方弁の前記弁体と前記駆動部との間でトルクを非接触で伝達する第1マグネットカップリングと、
     前記第2四方弁の前記弁体と前記駆動部との間でトルクを非接触で伝達する第2マグネットカップリングと、を備える、請求項4に記載の弁ユニット。
  6.  請求項4又は5に記載の弁ユニットと、
     第1吸入口及び第1吐出口が設けられ、前記第1吸入口から流体を吸入して第1温度に調整して前記第1吐出口から吐出する第1調整装置と、
     第2吸入口及び第2吐出口が設けられ、前記第2吸入口から前記流体を吸入して前記第1温度よりも低い第2温度に調整して前記第2吐出口から吐出する第2調整装置と、
     流入口、流路、及び流出口が設けられ、前記流入口から流入した前記流体が前記流路を流通した後に前記流出口から流出する制御対象と、を備え、
     前記第1四方弁において、前記第1連通路が通路を介して前記第1吐出口に接続され、前記第2連通路が通路を介して前記流入口に接続され、前記第3連通路が通路を介して前記流出口に接続され、前記第4連通路が通路を介して前記第1吸入口に接続され、
     前記第2四方弁において、前記第1連通路が通路を介して前記第2吐出口に接続され、前記第2連通路が通路を介して前記流入口に接続され、前記第3連通路が通路を介して前記流出口に接続され、前記第4連通路が通路を介して前記第2吸入口に接続されている、温度制御システム。
  7.  前記第1吐出口と前記第1四方弁の前記第1連通路との間の通路の少なくとも一部、及び前記第1四方弁の前記第4連通路と前記第1吸入口との間の通路の少なくとも一部を形成する第1流路ブロックと、
     前記第1流路ブロックと分離して設けられ、前記第2吐出口と前記第2四方弁の前記第1連通路との間の通路の少なくとも一部、及び前記第2四方弁の前記第4連通路と前記第2吸入口との間の通路の少なくとも一部を形成する第2流路ブロックと、を備え、
     前記第1四方弁の前記第2連通路と前記流入口との間の通路と、前記第2四方弁の前記第2連通路と前記流入口との間の通路とは、前記流入口よりも上流の接続部で接続されており、
     前記第1四方弁の前記第2連通路と前記接続部との間の通路は第1配管により形成され、前記第1配管には、前記第1四方弁の前記第2連通路から前記接続部への前記流体の流通を許可し、前記接続部から前記第1四方弁の前記第2連通路への前記流体の流通を禁止する第1逆止弁が設けられ、
     前記第2四方弁の前記第2連通路と前記接続部との間の通路は前記第1配管とは別の第2配管により形成され、前記第2配管には、前記第2四方弁の前記第2連通路から前記接続部への前記流体の流通を許可し、前記接続部から前記第2四方弁の前記第2連通路への前記流体の流通を禁止する第2逆止弁が設けられている、請求項6に記載の温度制御システム。
  8.  前記第1流路ブロック及び前記第2流路ブロックは、共通の支持部材により支持され、
     前記第1流路ブロックと前記第2流路ブロックとの間には、断熱部材が設けられている、請求項7に記載の温度制御システム。
  9.  前記駆動部は、前記第1四方弁の前記弁体と前記第2四方弁の前記弁体とを、前記所定回転方向に位相が90°ずれた状態で回転させることにより、前記第1四方弁を前記第1状態に切り替え且つ前記第2四方弁を前記第2状態に切り替えた第1流通状態と、前記第1四方弁を前記第2状態に切り替え且つ前記第2四方弁を前記第2状態に切り替えた非流通状態と、前記第1四方弁を前記第2状態に切り替え且つ前記第2四方弁を前記第1状態に切り替えた第2流通状態と、に切り替える、請求項6~8のいずれか1項に記載の温度制御システム。
  10.  前記制御対象の目標温度を前記第2温度よりも高く且つ前記第1温度よりも低く設定し、前記制御対象の温度が、前記第2温度よりも高く且つ前記目標温度よりも低く且つ前記第1温度よりも低い場合に前記駆動部により前記第1流通状態に切り替えさせ、前記制御対象の温度が、前記第2温度よりも高く且つ前記目標温度よりも高く且つ前記第1温度よりも低い場合に前記駆動部により前記第2流通状態に切り替えさせ、前記制御対象の温度が前記第2温度よりも高く且つ前記第1温度よりも低く且つ前記目標温度を含む所定温度範囲である場合に前記駆動部により前記第1流通状態及び前記第2流通状態よりも優先して前記非流通状態に切り替えさせる目標温度制御を実行する制御部を備える、請求項9に記載の温度制御システム。
  11.  前記弁体は、さらに、前記第1連通路及び前記第2連通路が前記第3領域に連通し且つ前記第3連通路が前記第1領域に連通し且つ前記第4連通路が前記第2領域に連通する第3状態と、前記第1連通路が前記第2領域に連通し且つ前記第2連通路が前記第3領域に連通し且つ前記第3連通路及び前記第4連通路が前記第1領域に連通する第4状態とに切り替え、
     前記駆動部は、さらに、前記第1四方弁の前記弁体と前記第2四方弁の前記弁体とを、前記所定回転方向に位相が90°ずれた状態で回転させることにより、前記第1四方弁を前記第3状態に切り替え且つ前記第2四方弁を前記第4状態に切り替えた第3流通状態に切り替える調整駆動を実行する、請求項10に記載の温度制御システム。
  12.  前記弁体は、さらに、前記第1連通路及び前記第2連通路が前記第3領域に連通し且つ前記第3連通路が前記第1領域に連通し且つ前記第4連通路が前記第2領域に連通する第3状態と、前記第1連通路が前記第2領域に連通し且つ前記第2連通路が前記第3領域に連通し且つ前記第3連通路及び前記第4連通路が前記第1領域に連通する第4状態とに切り替え、
     前記駆動部は、さらに、前記第1四方弁の前記弁体と前記第2四方弁の前記弁体とを、前記所定回転方向に位相が90°ずれた状態で回転させることにより、前記第1四方弁を前記第4状態に切り替え且つ前記第2四方弁を前記第3状態に切り替えた第4流通状態に切り替える調整駆動を実行する、請求項10に記載の温度制御システム。
  13.  前記制御部は、前記目標温度制御を実行していない時に、前記駆動部により前記調整駆動を実行させる、請求項11又は12に記載の温度制御システム。
  14.  前記第1四方弁の前記弁体と前記第2四方弁の前記弁体とを、前記所定回転方向に位相が90°ずれた状態で回転させることにより、前記第1四方弁を前記第3状態に切り替え且つ前記第2四方弁を前記第4状態に切り替えた第3流通状態に切り替える第1調整駆動を実行する前記駆動部を備える前記弁ユニットと、前記第1四方弁の前記弁体と前記第2四方弁の前記弁体とを、前記所定回転方向に位相が90°ずれた状態で回転させることにより、前記第1四方弁を前記第4状態に切り替え且つ前記第2四方弁を前記第3状態に切り替えた第4流通状態に切り替える第2調整駆動を実行する前記駆動部を備える前記弁ユニットと、を含む、請求項11~13のいずれか1項に記載の温度制御システム。
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Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05141817A (ja) * 1991-11-18 1993-06-08 Hamatetsuku:Kk 切換弁装置
JP2012047192A (ja) * 2010-08-24 2012-03-08 Eagle Industry Co Ltd 三方弁
JP2013053724A (ja) * 2011-09-06 2013-03-21 Nippon Soken Inc 切替弁および冷却装置
JP2013256964A (ja) * 2012-06-11 2013-12-26 Hitachi Appliances Inc 冷媒切替弁及びこれを備えた機器
JP2014112031A (ja) * 2009-10-22 2014-06-19 Daikin Ind Ltd 空気調和機
WO2020246423A1 (ja) * 2019-06-07 2020-12-10 株式会社デンソー 流路切替弁及び流体循環システム

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1182794A (ja) 1997-09-05 1999-03-26 Seiko Kakoki Kk マグネット駆動四方弁
US8485940B2 (en) 2009-04-14 2013-07-16 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Power control device

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05141817A (ja) * 1991-11-18 1993-06-08 Hamatetsuku:Kk 切換弁装置
JP2014112031A (ja) * 2009-10-22 2014-06-19 Daikin Ind Ltd 空気調和機
JP2012047192A (ja) * 2010-08-24 2012-03-08 Eagle Industry Co Ltd 三方弁
JP2013053724A (ja) * 2011-09-06 2013-03-21 Nippon Soken Inc 切替弁および冷却装置
JP2013256964A (ja) * 2012-06-11 2013-12-26 Hitachi Appliances Inc 冷媒切替弁及びこれを備えた機器
WO2020246423A1 (ja) * 2019-06-07 2020-12-10 株式会社デンソー 流路切替弁及び流体循環システム

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