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JP6942548B2 - High viscosity fluid pump - Google Patents

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JP6942548B2
JP6942548B2 JP2017138069A JP2017138069A JP6942548B2 JP 6942548 B2 JP6942548 B2 JP 6942548B2 JP 2017138069 A JP2017138069 A JP 2017138069A JP 2017138069 A JP2017138069 A JP 2017138069A JP 6942548 B2 JP6942548 B2 JP 6942548B2
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Description

本発明は、高粘度の流体を移送する容積型ポンプに関するものである。 The present invention relates to a positive displacement pump that transfers a highly viscous fluid.

食品または食品の原材料となる高粘度液体をポンプするには、スクリューポンプ、ギアポンプが使用される。プランジャーポンプは、高粘度液体のポンピングでは、吸入バルブと吐出バルブの作動が完全に出来なくなり高粘度流体用には適さない。 Screw pumps and gear pumps are used to pump foods or high-viscosity liquids that are the raw materials for foods. Plunger pumps are not suitable for high-viscosity fluids because the suction and discharge valves cannot operate completely when pumping high-viscosity liquids.

スクリューポンプは、スクリュー面と管内面との間の動粘性を利用して一方端から他端へ流体を搬送する。高粘度流体の場合には、場合によってはスクリュー自体の回転も不可能になるか搬送が不安定となるという限界がある。 The screw pump uses the kinematic viscosity between the screw surface and the inner surface of the pipe to convey the fluid from one end to the other. In the case of a high-viscosity fluid, there is a limit that the rotation of the screw itself becomes impossible or the transport becomes unstable in some cases.

食品または食品の原材料となる高粘度液体ポンプは、ポンプ構成材に搬送製品が付着する構造が一般であり、製品付着が生ずる構成材を洗浄するのが困難であるという問題がある。特許文献1は、ベアリングの配置、ギアポンプの構造に工夫をし、ポンプが洗浄し易くするというが、ベアリングの配置等に関するものであって、ポンプ一般に適合するものではなく、製造ロット切り替え時に搬送液体と接触するポンプ構成材の洗浄が必要であることは、食品または食品の原材料となる高粘度液体ポンプにおいて、共通の課題である。そして、特許文献1の例のようにポンプ洗浄の際には、製品を分解・洗浄後、再組立を必要とし、1)洗浄メンテナンスコストの低減、2)製造ライン休止時間短縮が求められていた(特許文献1の段落0030、末尾から第2文)。 High-viscosity liquid pumps, which are foods or raw materials for foods, generally have a structure in which a conveyed product adheres to a pump component, and there is a problem that it is difficult to clean the component on which the product adheres. Patent Document 1 states that the arrangement of bearings and the structure of the gear pump are devised to make the pump easier to clean, but it relates to the arrangement of bearings, etc., and is not generally suitable for pumps. The need to clean pump components that come into contact with foodstuffs is a common challenge in foodstuffs or high-viscosity liquid pumps that are raw materials for foodstuffs. Then, as in the example of Patent Document 1, when cleaning the pump, it is necessary to disassemble and clean the product and then reassemble it, and 1) reduction of cleaning maintenance cost and 2) reduction of manufacturing line downtime are required. (Paragraph 0030 of Patent Document 1, second sentence from the end).

ギアポンプは、高粘度流体では歯車間の摺動により流体が損傷し性状に悪影響を及ぼす場合が多い。 In gear pumps, in high-viscosity fluids, sliding between gears often damages the fluid and adversely affects its properties.

次に、高粘度流体移送用ポンプにはロータリー型ポンプもあって、二軸のロータを使用するタイプが非特許文献1に開示されている。非特許文献1に開示のポンプは、回転する2個のロータによりポンプの吸込口に真空ができ、その空間に液を吸引し、回転する2個のロータは、タイミングギアにより非接触で回転され、ポンプの流体は2個のロータが180度回転する毎に“連続的”(ここで、連続的とは非特許文献中の作動原理図の説明に記載の表現である)に押し出される構成である(非特許文献1、同ページ記載の作動原理図)。この構成では、なお脈動は抑えられず、ポンプ流体の吐出は連続的というより間欠的といえよう。 Next, the high-viscosity fluid transfer pump also includes a rotary type pump, and a type using a biaxial rotor is disclosed in Non-Patent Document 1. In the pump disclosed in Non-Patent Document 1, a vacuum is created in the suction port of the pump by two rotating rotors, liquid is sucked into the space, and the two rotating rotors are rotated in a non-contact manner by a timing gear. , The fluid of the pump is extruded "continuously" (here, "continuous" is the expression described in the description of the operating principle diagram in the non-patent document) every time the two rotors rotate 180 degrees. (Non-Patent Document 1, operating principle diagram described on the same page). In this configuration, the pulsation is still not suppressed, and the discharge of the pump fluid can be said to be intermittent rather than continuous.

そして、高粘度流体のポンピングでは、一旦ロータが静止してある程度の時間が経過すると高粘度流体と固体界面で吸着が発生したり、静止状態とポンピング時での高粘度流体の性状の差、変化によりロータがポンプハウジングに吸着又は固着したりする場合がある。この点も実質上、スクリュー型ポンプの問題点と同様であり、純粋なプランジャー型ポンプと異なり課題となる場合もある。特に吸着現象は発生条件が複雑であり、かつ、発生に確率的要素があって予測しづらいという問題がある。 In pumping of high-viscosity fluid, once the rotor is stationary and a certain amount of time elapses, adsorption occurs at the interface between the high-viscosity fluid and the solid, and the difference and change in the properties of the high-viscosity fluid between the stationary state and pumping. This may cause the rotor to stick to or stick to the pump housing. This point is substantially the same as the problem of the screw type pump, and may be a problem unlike the pure plunger type pump. In particular, the adsorption phenomenon has a problem that the generation conditions are complicated and the occurrence has a stochastic element, which makes it difficult to predict.

特表 2011−518276 号公報Special Table 2011-518276 http://www.miuraz.co.jp/product/pump/vrp.html、三浦工業トップページ > 製品情報 > ポンプ・ボイラ部品 > 高粘度液移送ポンプ VRP、2017年7月13日http://www.miuraz.co.jp/product/pump/vrp.html, Miura Co., Ltd. Top Page> Product Information> Pump / Boiler Parts> High Viscosity Liquid Transfer Pump VRP, July 13, 2017

本発明の主たる課題は、高粘度流体の移送をポンプ駆動体とハウジング間の動粘性摩擦による高粘度流体の変質、損傷を回避しつつ、
1.ポンプ脈動を軽減し、
2.洗浄メンテナンスコストを低減し、
3.製造ライン休止時間の短縮、
を実現する高粘度流体ポンプを提供することである。
The main subject of the present invention is to transfer the high-viscosity fluid while avoiding alteration and damage of the high-viscosity fluid due to kinematic friction between the pump drive body and the housing.
1. 1. Reduces pump pulsation,
2. Reduce cleaning maintenance costs,
3. 3. Reduction of production line downtime,
It is to provide a high-viscosity fluid pump that realizes the above.

本発明に係る高粘度流体ポンプは、
4個の凸形曲面を形成する断面を有する第一のロータと、;
4個の凹形曲面を形成する断面を有し前記第一のロータの軸方向に平行配置の第二のロータと、;
前記第一のロータと第二のロータの端面に一体に結合されて前記第一のロータと第二のロータの回転を同期させる一組のタイミングギア;そして、
前記第一のロータと同軸同心円筒形に形成された第一ポンプ室及び前記第一ポンプ室と軸方向に並列されて前記第二のロータと軸方向同心円筒形に形成された第二ポンプ室を有し前記第一のロータと第二のロータを回転自在に支持可能な軸受部を有するハウジング部;、
を含む高粘度流体ポンプは、前記第一のロータと第二のロータが前記一組のタイミングギアによってその軸断面形状の外縁が互いに噛み合い、かつ、側面視において前記ハウジング部は前記第一のロータと第二のロータの上下方向の中央部に軸方向垂直の一方側に高粘度流体の吸込口及びもう一方に前記吸込口へ対向して吐出口を備える高粘度流体ポンプであって、前記ハウジング部は、前記第一のロータ、前記第二のロータ及び前記一組のタイミングギアを内蔵し、
前記一組のタイミングギアが、前記第一のロータと第二のロータの正面側部に設けられた正面板の内面に形成された凹部と、前記第一のロータと第二のロータの背面側部に設けられた背面板の内面に形成された凹部の内周部に内装してそれぞれ設けられ、
前記軸受部が、前記正面板の外面と背面板の外面にそれぞれ設けられ、
前記第一ポンプ室の内面円弧半径を、前記第二ポンプ室の内面円弧半径よりも大きく形成したことを特徴とする高粘度流体ポンプ、である。
The high-viscosity fluid pump according to the present invention
With a first rotor having a cross section forming four convex curved surfaces;
A second rotor having a cross section forming four concave curved surfaces and arranged parallel to the axial direction of the first rotor;
A set of timing gears that are integrally coupled to the end faces of the first rotor and the second rotor to synchronize the rotations of the first rotor and the second rotor;
A first pump chamber formed coaxially and concentrically with the first rotor, and a second pump chamber formed axially concentrically with the second rotor in parallel with the first pump chamber. A housing portion having a bearing portion capable of rotatably supporting the first rotor and the second rotor;
In a high-viscosity fluid pump containing A high-viscosity fluid pump having a suction port for a high-viscosity fluid on one side perpendicular to the axial direction and a discharge port facing the suction port on the other side in the central portion in the vertical direction of the second rotor. The unit incorporates the first rotor, the second rotor, and the set of timing gears.
The set of timing gears are formed in a recess formed on the inner surface of the front plate provided on the front side portion of the first rotor and the second rotor, and the back side of the first rotor and the second rotor. It is provided inside the inner peripheral part of the recess formed on the inner surface of the back plate provided in the portion.
The bearing portion is provided on the outer surface of the front plate and the outer surface of the back plate, respectively.
A high-viscosity fluid pump characterized in that the inner arc radius of the first pump chamber is formed larger than the inner arc radius of the second pump chamber .

このポンプの流体入口側のスペースはロータの回転により体積が拡大し又出口側のスペースは体積が縮小し、吸入/吐出が行われるが、本発明では吸入された流体は回転ポンプの作用により吐出側に運ばれる。すなわち、ロータの回転によって凹凸形曲面部の旋回に伴い、流体入口側のスペース拡大によって高粘度流体が吸入口から真空吸引され、円弧部とポンプ室内壁に囲まれる空間、凸形曲面部とハウジング内壁で囲まれる山形のロータリチャンバーが第一ポンプ室側で軸周りに旋回され、凸形曲面部とハウジングポンプ室内壁で囲まれるロータリチャンバーがそれぞれ軸回りを旋回するという押出し作用によって吐出口側へ旋回移送され、第一のロータの凸形曲面部と第二のロータの凹形局面部が噛み合い圧搾するように搬送流体を吐出口外に吐出し、吸入、移送、吐出が、ポンプ駆動体とハウジング間の動粘性摩擦による高粘度流体の変質、損傷を回避しつつ完結することになる。そして、複数のロータリチャンバーの形成と旋回によって、ポンプ脈動と負荷変動がならされるという効果も得られる。 The volume of the space on the fluid inlet side of this pump expands due to the rotation of the rotor, and the volume of the space on the outlet side decreases, and suction / discharge is performed. Carried to the side. That is, as the rotating of the rotor causes the concave-convex curved surface to rotate, the space on the fluid inlet side is expanded to vacuum-suck the high-viscosity fluid from the suction port, and the space surrounded by the arc and the pump interior wall, the convex curved surface and the housing. The chevron rotary chamber surrounded by the inner wall is swiveled around the axis on the first pump chamber side, and the convex curved surface and the rotary chamber surrounded by the housing pump chamber wall are swiveled around the axis, respectively, to the discharge port side. The transfer fluid is swirled and transferred, and the conveyed fluid is discharged to the outside of the discharge port so that the convex curved portion of the first rotor and the concave curved portion of the second rotor mesh and squeeze, and suction, transfer, and discharge are performed by the pump drive body and the housing. It will be completed while avoiding alteration and damage of the high-viscosity fluid due to kinematic-viscous friction between them. The formation and rotation of the plurality of rotary chambers also has the effect of smoothing the pump pulsation and load fluctuation.

ここで、タイミングギアは当該各ロータの回転を同期可能とするが、ロータの端面に一体に結合されており、搬送液体の流路に配設される。これによって、一ロットの製造工程を終えた洗浄工程で、ポンプ室及び流路が洗浄されるのと同じ処理で洗浄が完了し、タイミングギアがポンプ室外、搬送液体の流路外に配設される従来に比べ、洗浄前のポンプ室構成部材の分解工程、洗浄後の再組立工程を省略できるという利点が得られ、洗浄メンテナンスコストを低減し、製造ライン休止時間の短縮を実現する高粘度流体ポンプを提供する。 Here, the timing gear makes the rotation of each rotor synchronous, but is integrally coupled to the end face of the rotor and is arranged in the flow path of the conveyed liquid. As a result, in the cleaning process after completing the manufacturing process of one lot, cleaning is completed by the same process as cleaning the pump chamber and the flow path, and the timing gear is arranged outside the pump room and outside the flow path of the conveyed liquid. Compared to the conventional method, the advantage is that the disassembly process of the pump chamber components before cleaning and the reassembly process after cleaning can be omitted, the cleaning maintenance cost is reduced, and the production line downtime is shortened. Provide a pump.

もう一つの態様では、2つの凹形面と凸形面には互いに対向する面が粘着しない様に溝が形成されていてもよい。 In another aspect, grooves may be formed on the two concave surfaces and the convex surfaces so that the surfaces facing each other do not adhere to each other.

このように溝が形成されていると、溝によって対向面間の面距離が増し動粘性抵抗が減じられる効果を得られる。 When the groove is formed in this way, the effect of increasing the surface distance between the facing surfaces and reducing the kinematic viscosity resistance can be obtained.

このように溝が形成されていると、溝によって対向面間の面距離が増し静止時のメニスカス形成が妨げられ静粘着抵抗が減じられる効果も得られる。 When the groove is formed in this way, the surface distance between the facing surfaces is increased by the groove, the formation of the meniscus at rest is hindered, and the static adhesion resistance is reduced.

記噛み合い部は四つで構成されている。 Before SL engagement portion is constituted by four.

このように噛み合い部は四つで構成されていれば、三つの場合に比し噛み合い部は密に形成され、凹凸形曲面部は同数であり、かつ、噛み合い部間の間隙を最小限に設定可能である効果を得られる。 If the meshing portions are composed of four in this way, the meshing portions are formed more densely than in the three cases, the number of uneven curved surfaces is the same, and the gap between the meshing portions is set to the minimum. You can get the effect that is possible.

以上のとおり、本発明によれば、ポンプ駆動体とハウジング間の動粘性摩擦による高粘度流体の変質、損傷を回避しつつ、
1.ポンプ脈動を軽減し、
2.洗浄メンテナンスコストを低減し、
3.製造ライン休止時間の短縮、
を実現する高粘度流体ポンプを提供可能である。
As described above, according to the present invention, while avoiding alteration and damage of the high-viscosity fluid due to kinematic friction between the pump drive body and the housing,
1. 1. Reduces pump pulsation,
2. Reduce cleaning maintenance costs,
3. 3. Reduction of production line downtime,
It is possible to provide a high-viscosity fluid pump that realizes the above.

本発明に係る高粘度流体ポンプの一実施形態である高粘度流体ポンプ1のハウジング内部の回転軸を除く分解斜視模式図である。It is a disassembled perspective schematic view excluding the rotating shaft inside the housing of the high-viscosity fluid pump 1, which is one embodiment of the high-viscosity fluid pump according to the present invention. 本発明に係る高粘度流体ポンプの一実施形態である高粘度流体ポンプ1のハウジング外観の斜視模式図である。It is a perspective schematic view of the housing appearance of the high-viscosity fluid pump 1 which is one Embodiment of the high-viscosity fluid pump which concerns on this invention. 本発明に係る高粘度流体ポンプの一実施形態である高粘度流体ポンプ1の正面模式図でハウジング内部をハウジング正面板10を透過して示す吸入口、吐出口中央の縦断面図であり、ハウジング6にもハウジング内部構成体である各ロータ20,30にもハッチングを施していないという変形的な高粘度流体ポンプ1の正面模式図である。It is a vertical sectional view of the center of the suction port and the discharge port which shows the inside of the housing through the housing front plate 10 in the front schematic view of the high-viscosity fluid pump 1 which is one embodiment of the high-viscosity fluid pump according to the present invention. 6 is a front schematic view of a deformable high-viscosity fluid pump 1 in which neither the rotors 20 and 30, which are internal components of the housing, are hatched. 本発明に係る高粘度流体ポンプの一実施形態である高粘度流体ポンプ1の組立て状態のロータ歯車構造を概念的に示すためにハウジングを透過してロータ歯車構造のみを描く高粘度流体ポンプ1の側面模式図である。The high-viscosity fluid pump 1 in which only the rotor gear structure is drawn through the housing in order to conceptually show the rotor gear structure in the assembled state of the high-viscosity fluid pump 1 according to the embodiment of the high-viscosity fluid pump according to the present invention. It is a side schematic diagram. 本発明に係る高粘度流体ポンプの他の実施形態である高粘度流体ポンプ100の組立て状態の、ハウジングを透視して示すロータとタイミングギアの構成を概念的に示す側斜視模式図である。It is a side perspective schematic diagram conceptually showing the configuration of the rotor and the timing gear which sees through the housing in the assembled state of the high-viscosity fluid pump 100 which is another embodiment of the high-viscosity fluid pump according to the present invention. 本発明に係る高粘度流体ポンプの一実施形態である高粘度流体ポンプ1のポンプサイクルチャート図である。It is a pump cycle chart figure of the high-viscosity fluid pump 1 which is one Embodiment of the high-viscosity fluid pump which concerns on this invention. 本発明に係る高粘度流体ポンプの一実施形態である高粘度流体ポンプ1のポンプサイクルに対応するハウジングを透過する側面模式図である。It is a side view which permeates through the housing corresponding to the pump cycle of the high-viscosity fluid pump 1, which is one embodiment of the high-viscosity fluid pump according to the present invention.

以下、本発明の一実施形態について添付図面を参照しながら詳説する。 Hereinafter, one embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

<本発明に係る高粘度流体ポンプ1の一実施形態>
本発明に係る高粘度流体ポンプ1は、
凸形曲面21を形成する断面を有する第一のロータ20と、;
凹形曲面22を形成する断面を有し前記ロータ20に軸方向に平行配置の第二のロータ30と、;
前記ロータ20、30の端面に一体に、例えば、ねじ締結によって結合されている当該ロータ20、30の回転を同期可能である少なくとも一組のタイミングギア42,43と;そして、
前記第一のロータ20と軸方向AXの同心の略円筒形に形成された第一ポンプ室23及び前記第一ポンプ室23と前記軸方向AXに並列されて前記第二のロータ30と軸方向AX‘に沿って略同心円筒形に形成された第二ポンプ室33を有し前記ロータ20,30を回転自在に支持可能な軸受ユニット15,16,17,18(図1に軸受ユニット17、18は図示しない)を有するハウジング3;、
を含む高粘度流体ポンプ1は、前記二つのロータ20,30が前記タイミングギア42,43によってその軸断面形状の外縁が互いに噛み合うように対向して同期回転可能な同数の凹凸面形である複数の凹凸形曲面部21,22を含み、かつ、図2に示すように、高粘度流体ポンプ1のハウジング3は前記二つの前記ロータ20,30の前記噛み合い部の中央部に軸方向垂直の一方側に高粘度流体の吸込口7及びもう一方に前記吸込口7へ対向して吐出口8を備える高粘度流体ポンプ1であって、前記ハウジング3は、第一のロータ20、第二のロータ30及び前記タイミングギア42,43を内蔵することを特徴とする高粘度流体ポンプ、である。
<One Embodiment of the high-viscosity fluid pump 1 according to the present invention>
The high-viscosity fluid pump 1 according to the present invention
With the first rotor 20 having a cross section forming the convex curved surface 21;
A second rotor 30 having a cross section forming a concave curved surface 22 and arranged in parallel to the rotor 20 in the axial direction;
Together with the end faces of the rotors 20, 30, for example, with at least a set of timing gears 42, 43 capable of synchronizing the rotations of the rotors 20, 30 coupled by screw fastening;
The first pump chamber 23 and the first pump chamber 23 formed in a substantially cylindrical shape concentric with the first rotor 20 and the axial direction AX are arranged in parallel with the axial direction AX and axially with the second rotor 30. Bearing units 15, 16, 17, 18 having a second pump chamber 33 formed in a substantially concentric cylindrical shape along AX'and capable of rotatably supporting the rotors 20 and 30 (bearing unit 17, in FIG. 1). 18 is not shown) housing 3;
The high-viscosity fluid pump 1 including the above is a plurality of high-viscosity fluid pumps 1 having the same number of concavo-convex surfaces capable of synchronous rotation of the two rotors 20 and 30 facing each other so that the outer edges of the shaft cross-sectional shapes mesh with each other by the timing gears 42 and 43. As shown in FIG. 2, the housing 3 of the high-viscosity fluid pump 1 includes one of the concave-convex curved surface portions 21 and 22 and is axially perpendicular to the central portion of the meshing portions of the two rotors 20 and 30. A high-viscosity fluid pump 1 having a high-viscosity fluid suction port 7 on the side and a discharge port 8 facing the suction port 7 on the other side, wherein the housing 3 is a first rotor 20 and a second rotor. A high-viscosity fluid pump comprising 30 and the timing gears 42 and 43.

ここで噛み合いは必ずしも接触しなくてもよく、僅かに離隔配置されてもよい。凸形局面部21は軸断面円弧形をなし隣接する凸形局面部21の間は凹形局面部71が形成されており、前記軸断面円弧形と位相を180°ずらす軸断面円弧形をなして凹形局面部71が形成されている。凹形局面部22は、凹形局面部21と噛み合うような前記軸断面円弧形をなし隣接する凹形局面部22の間は、凹形局面部71と噛み合うような前記軸断面円弧形と位相を180°ずらす軸断面円弧形をなす凸形局面部72が形成されている。 Here, the meshes do not necessarily have to come into contact with each other and may be slightly spaced apart. The convex surface portion 21 has an arc-shaped shaft cross section, and a concave surface portion 71 is formed between adjacent convex surface portions 21, and the arc shape of the shaft cross section is 180 ° out of phase with the arc shape of the shaft cross section. The concave surface portion 71 is formed in a shape. The concave surface portion 22 has an arc-shaped shaft cross section that meshes with the concave surface portion 21, and the arc shape of the shaft cross section that meshes with the concave surface portion 71 between adjacent concave surface portions 22. A convex curved portion 72 having an arc-shaped axial cross section that is 180 ° out of phase with the above is formed.

さらにタイミングギアは前記ロータを両持するようにロータの両端面に結合されているように追加のタイミングギア46,47をさらに備えハウジング3に内蔵されてもよい。 Further, the timing gear may be further provided in the housing 3 with additional timing gears 46, 47 so as to be coupled to both end faces of the rotor so as to hold the rotor on both sides.

図4に二点鎖線で示されているロータ20とロータ30はそれぞれタイミングギア43,46、タイミングギア42,47に挟まれこれらとそれぞれ一体結合されており、ロータ20,ロータ30は、各々キー(図示しない)によって、シャフト61,62に固定結合され、ハウジング本体4,5に固定連結されている背面板9、正面版10のポンプ室外面にねじ締結されている軸受ユニット15,16並びに17,18は軸受部を構成し各ロータ20,30を回転自在に支持しており、さらにシャフト62は (図示しない)モーター駆動機構の駆動軸が固定連結されているが、シャフトの支持形態はこれに限らず、ハウジング3に回転自在に支持されていればよい。 The rotor 20 and the rotor 30 shown by the alternate long and short dash line in FIG. 4 are sandwiched between the timing gears 43 and 46 and the timing gears 42 and 47, respectively, and are integrally connected to the rotor 20 and the rotor 30, respectively. Bearing units 15, 16 and 17 are fixedly coupled to the shafts 61 and 62 and fixedly connected to the housing bodies 4 and 5 by means of (not shown), and are screwed to the outer surface of the pump chamber of the front plate 10 and the back plate 9. , 18 constitute a bearing portion and support each rotor 20 and 30 rotatably. Further, the shaft 62 is fixedly connected to the drive shaft of the motor drive mechanism (not shown), but the support form of the shaft is this. It suffices that it is rotatably supported by the housing 3.

<同実施形態に示される本発明の作用効果>
本発明に係る高粘度流体ポンプ1では、ロータ20,30が各軸AX、AX'回りに回転し、ハウジング部3の上下のハウジング本体4,5の内面に形成されているポンプ室23,33の内壁面、ハウジング正面板10の内面、ハウジング背面板9の内面、ハウジング側板51の内面に囲まれて当該ポンプ室内に形成される複数のチャンバー37,38(図3、図7に示されている)が前記ロータ20の回転軸62と同芯のAX軸回りに旋回し高粘度度流体が圧送される。
<Operation and effect of the present invention shown in the same embodiment>
In the high-viscosity fluid pump 1 according to the present invention, the rotors 20 and 30 rotate around the axes AX and AX' , and the pump chambers 23 and 33 are formed on the inner surfaces of the upper and lower housing bodies 4 and 5 of the housing portion 3. A plurality of chambers 37, 38 (shown in FIGS. 3 and 7) formed in the pump chamber surrounded by the inner wall surface of the pump, the inner surface of the housing front plate 10, the inner surface of the housing back plate 9, and the inner surface of the housing side plate 51. Is swiveled around the AX axis concentric with the rotating shaft 62 of the rotor 20, and the high-viscosity fluid is pumped.

この高粘度流体ポンプ1の稼働状態での作用効果をポンプ運転の各段階の遷移図7を参照しつつ説明する。概して、図7(a)〜(e)の行程の経時基準はロータに設けられている凸部又は凹部の半回転を1サイクルとして、1サイクルをカテゴリ化し、各行程とする。図6にポンプサイクルチャートS1を示す。ここで1ポンプサイクルの開始点はロータ20の一外縁境界がポンプ内面23に内接近しチャンバーの形成を開始するときと定める。したがって、チャンバーの形成開始から回転軸同心のAX軸まわりに180°旋回するまでを1サイクルとなる。 The action and effect of the high-viscosity fluid pump 1 in the operating state will be described with reference to the transition diagram 7 of each stage of the pump operation. In general, the time-dependent reference of the strokes of FIGS. 7A to 7E is one cycle of a half rotation of a convex portion or a concave portion provided on the rotor, and one cycle is categorized as each stroke. FIG. 6 shows a pump cycle chart S1. Here, the starting point of one pump cycle is defined as when one outer edge boundary of the rotor 20 approaches the inner surface 23 of the pump inward and starts forming a chamber. Therefore, one cycle is from the start of forming the chamber to turning 180 ° around the AX axis concentric with the rotation axis.

行程を経時段階で分類説明すると以下となる。
(1)搬送前段階(第一行程:S10、図7(a))
(2)第1搬送段階(第一のチャンバーが形成されるまで、第二行程:S20、図7(b)、(c))
(3)第2搬送段階(後続のチャンバーが形成されるまで、第三行程:S30、図7(d))
(4)吐出段階(第四行程:S40、図7(e))
(5)以下S10からの繰返し
The process is classified and explained in the time course as follows.
(1) Pre-transportation stage (first step: S10, FIG. 7 (a))
(2) First transport step (until the first chamber is formed, the second step: S20, FIGS. 7 (b), 7 (c))
(3) Second transport stage (third step: S30, FIG. 7 (d) until the subsequent chamber is formed)
(4) Discharge stage (fourth stroke: S40, FIG. 7 (e))
(5) Repeat from S10 below

図7(a)に示すように吸入口7から搬送液体200(図7中のハッチング線部位)が吸入され、同時に図7(e)に示すように搬送液体は吐出口から吐出される。搬送液体の一搬送ロットに着目しロータ20の回転に連れて当該搬送液体ロットが搬送される上記段階(1)から(5)の繰り返しによって,チャンバー毎に搬送が繰り返される。 As shown in FIG. 7 (a), the transport liquid 200 (the hatching line portion in FIG. 7) is sucked from the suction port 7, and at the same time, the transport liquid is discharged from the discharge port as shown in FIG. 7 (e). Focusing on one transfer lot of the transfer liquid, the transfer is repeated for each chamber by repeating the steps (1) to (5) in which the transfer liquid lot is transferred as the rotor 20 rotates.

すなわち、(1)〜(5)の()内記載の行程、S10,S20,S30,S40はロータ回転を基準とする回転機械の経時的にカテゴリ化したものであり、S10→S20→S30→S40→S10がポンプ機能の1サイクルに相当する。図1に示される一実施形態では、ロータ20,30は4個の噛み合い部を有し、ロータ1回転で4サイクル繰り返される。ロータ1回転中に4回の吐出サイクルに吐出量は分散され、1サイクルで吐出される量は、凸形局面部で構成される旋回領域で平均化平滑化され、第一ポンプ室の内面円弧半径をR、第二ポンプの内面円弧半径をrとすれば、回転周波数をfとして、ポンプ軸長あたり(以下で、単にポンプ長あたりともいう)時間当たりの吐出量H(以下で単に吐出量ともいう)はほぼ次式(1)で与えられてもよい。 That is, the steps (1) to (5) described in parentheses (), S10, S20, S30, and S40 are categorized over time of the rotating machine based on the rotor rotation, and S10 → S20 → S30 →. S40 → S10 corresponds to one cycle of the pump function. In one embodiment shown in FIG. 1, the rotors 20 and 30 have four meshing portions, and one rotation of the rotor repeats four cycles. The discharge amount is distributed in four discharge cycles during one rotation of the rotor, and the amount discharged in one cycle is averaged and smoothed in the swirl region composed of the convex curved portion, and the inner arc of the first pump chamber is arcuate. Assuming that the radius is R and the radius of the inner arc of the second pump is r, the rotation frequency is f, and the discharge amount per time per pump shaft length (hereinafter, also simply referred to as the pump length) H (hereinafter, simply discharge amount). (Also referred to as) may be given by the following equation (1).

Figure 0006942548
Figure 0006942548

ポンプ長あたり時間当たりの吐出量Hは(1)式に平準化される。ロータ噛み合い部の凹部と凸部の形状パラメータが時間当たりの吐出量のパラメータとなり、両者がほぼ密に補完する関係にあれば、両ポンプの内半径をパラメータとしてポンプ長あたり時間当たりの吐出量Hは、式(1)の関係にある。特に噛みあい部が本実施形態のように偶数個で構成されていると第一ポンプ室側のチャンバーと第二ポンプ室側のチャンバーの対応するチャンバー容量は常に一定となり、安定した吐出量を提供する効果を与える。噛みあい部二個で十分に補完可能な噛み合い形態の形成は困難であり、3個であれば1チャンバーの凹部の開き角はほぼ120°となって、鈍角であるからチャンバー内の圧搾が不十分となり、(4)吐出段階(第四行程:S40)での吐出に不十分である。4個であれば圧搾吐出に好ましく、4つの噛みあい部構成が好ましいが、さらにこれを増やすと、あまり増加させてもチャンバーの深さを浅くする結果を招くことに留意すべきであり、本実施形態は好適な条件として4つの場合を開示している。 The discharge amount H per hour per pump length is leveled according to Eq. (1). If the shape parameters of the concave and convex parts of the rotor meshing portion are the parameters of the discharge amount per hour and they are in a relationship that complements each other almost closely, the discharge amount H per hour per pump length is set with the inner radii of both pumps as parameters. Is in the relationship of equation (1). In particular, when the meshing portion is composed of an even number as in the present embodiment, the corresponding chamber capacities of the chamber on the first pump chamber side and the chamber on the second pump chamber side are always constant, providing a stable discharge amount. Gives the effect of It is difficult to form a meshing form that can be sufficiently complemented by two meshing portions, and if there are three meshing portions, the opening angle of the concave portion of one chamber is approximately 120 °, which is an obtuse angle, so that the inside of the chamber cannot be squeezed. It becomes sufficient, and is insufficient for (4) discharge in the discharge stage (fourth step: S40). If there are four, it is preferable for squeezing and discharging, and a four-meshing portion configuration is preferable. The embodiment discloses four cases as suitable conditions.

噛み合い部の構成数が大きくなれば、凹凸局面の面接続を滑らかにすると、第二ポンプの内面円弧半径rが比較的大となる。結果として、Rとrの差が小さいから、式(1)によって吐出量Hは、小さくなるということになる。したがって、4つの噛みあい部構成は実質的に最大能力の吐出量を提供する構成であるという利点がある。 If the number of meshed portions is large, the radius r of the inner surface arc of the second pump becomes relatively large when the surface connection of the uneven surface is smoothed. As a result, since the difference between R and r is small, the discharge amount H becomes small according to the equation (1). Therefore, the four meshing portion configurations have an advantage that they are substantially configured to provide the maximum capacity discharge amount.

円弧形状を利用する曲面構成であれば、凸部曲面21等を利用するチャンバー37,38ではその凸部局面によって半径中心に向かい急速にポンプ室内壁面から離隔するから総じて十分にポンプ内壁面とロータ間にすき間が確保され、高粘度流体に流れせん断力は働きにくく、高粘度流体の損傷、変質を最小限にする。高粘度流体は動粘性係数μが高いにもかかわらず、十分なすきまを確保できるから、動粘性係数μに比例してもすきまに反比例する緩和作用によってせん断力による損傷、変質を最小限にする効果が得られる。 In the case of a curved surface configuration that uses an arc shape, the chambers 37 and 38 that use the convex curved surface 21 and the like are rapidly separated from the pump interior wall surface toward the center of the radius due to the convex surface, so that the pump inner wall surface and the rotor are generally sufficient. A gap is secured, and the shearing force flows into the high-viscosity fluid, making it difficult for the shearing force to work, minimizing damage and alteration of the high-viscosity fluid. Although a high-viscosity fluid has a high kinematic viscosity coefficient μ, a sufficient clearance can be secured. Therefore, damage and deterioration due to shearing force are minimized by a relaxation action that is proportional to the kinematic viscosity coefficient μ but inversely proportional to the clearance. The effect is obtained.

本実施形態では、ロータ30の凹部曲面22に軸方向の溝36を設けている。溝36により、噛み合い部の曲面間での離隔を保ち、高粘度流体のせん断力による損傷、変質を最小限にし、停止時の高粘度流体の噛み合い固体面への粘着を防止し、メニスカス形成により吸着を防止する効果を得ている。溝は、1mm程度が好適であり、その方向は軸方向でも、軸横断方向のものでもよく、例えば、本実施形態のように軸方向の溝36を加えてもよく、図示しないが軸に斜め方向でもヘリングボーン模様状に設けてもよい。 In the present embodiment, the concave curved surface 22 of the rotor 30 is provided with a groove 36 in the axial direction. The groove 36 maintains the separation between the curved surfaces of the meshing portion, minimizes damage and deterioration due to the shearing force of the high-viscosity fluid, prevents the high-viscosity fluid from adhering to the meshing solid surface at the time of stopping, and by forming a meniscus. It has the effect of preventing adsorption. The groove is preferably about 1 mm, and the direction may be the axial direction or the axial transverse direction. For example, an axial groove 36 may be added as in the present embodiment, and although not shown, the groove is oblique to the axis. It may be provided in the direction or in a herringbone pattern.

本実施形態では、円弧形状を利用する曲面構成で凸部曲面21と凹部曲面22が噛み合う構成とする。当該噛み合い部は十分なシール性能を発揮し、溝36の付加により噛み合い部が離間していてもシール効果を高めることも可能である。 In the present embodiment, the convex curved surface 21 and the concave curved surface 22 are engaged with each other in a curved surface configuration using an arc shape. The meshing portion exhibits sufficient sealing performance, and the addition of the groove 36 makes it possible to enhance the sealing effect even if the meshing portions are separated from each other.

溝は、ハウジング背面板9,正面板10と対向するロータ端面に溝35として形成されてもよく、この構成では、溝35により、ロータ20,30の端面とハウジング背面版9,ハウジング正面板10と離隔を保ち、高粘度流体のせん断力による損傷、変質を最小限にし、停止時の高粘度流体の噛み合い固体面への粘着を防止し、メニスカス形成により吸着を防止する効果を得ている。 The groove may be formed as a groove 35 on the rotor end face facing the housing back plate 9 and the front plate 10. In this configuration, the groove 35 allows the end faces of the rotors 20 and 30 and the housing back plate 9 and the housing front plate 10 to be formed. It keeps a distance from the body, minimizes damage and deterioration due to the shearing force of the high-viscosity fluid, prevents the high-viscosity fluid from sticking to the meshing solid surface when stopped, and has the effect of preventing adsorption by forming a meniscus.

なお、本実施形態では、吸込口7と吐出口8は相対的なもので、ポンプ回転方向を逆向きにすれば吸込口7は吐出口としても使用可能であり、その場合には、吐出口8は吸込口として使用される。特に洗浄時にはこのようにオペレーションしてポンプ室内を洗浄する。洗浄する場合、本発明のようにタイミングギア42,43,46,47の洗浄がハウジングに内蔵されているから、ポンプ室内の洗浄と同時に実施可能であり、ハウジング外に配設されている場合のようにハウジング3を分解する必要がない。軸受ユニットはポンプ室外にあってこの部位の洗浄は要せず、必要に応じ容易に交換可能である。したがって、本発明によれば、洗浄工程を簡略化でき、メンテナンスコストを低減し、ひいては、製造ライン休止時間の短縮を実現可能であるという効果を得られる。 In the present embodiment, the suction port 7 and the discharge port 8 are relative to each other, and the suction port 7 can also be used as a discharge port if the pump rotation direction is reversed. In that case, the discharge port is used. 8 is used as a suction port. Especially at the time of cleaning, the pump chamber is cleaned by operating in this way. When cleaning, since cleaning of the timing gears 42, 43, 46, 47 is built in the housing as in the present invention, it can be performed at the same time as cleaning the inside of the pump, and when it is arranged outside the housing. There is no need to disassemble the housing 3 as described above. The bearing unit is located outside the pump room and does not require cleaning of this part, and can be easily replaced if necessary. Therefore, according to the present invention, it is possible to obtain the effect that the cleaning process can be simplified, the maintenance cost can be reduced, and the downtime of the production line can be shortened.

<本発明に係る高粘度流体ポンプの他の実施例>
図5は、他の高粘度ポンプ100の実施例を示す斜視模式図であって、ハウジングを透視して示すロータとタイミングギアの構成を示す(回転軸は図示しない)。本実施例では、タイミングギアとロータはロストワックス製造法で一体鋳造成形されており、精密な形成が可能であるという利点を得られる。他の構成要素は第一の実施形態である高粘度ポンプ1と同様でよい。
<Other Examples of High Viscosity Fluid Pumps According to the Present Invention>
FIG. 5 is a schematic perspective view showing an embodiment of another high-viscosity pump 100, showing a configuration of a rotor and a timing gear through which the housing is seen through (the rotating shaft is not shown). In this embodiment, the timing gear and the rotor are integrally cast and molded by the lost wax manufacturing method, and an advantage that precise formation is possible can be obtained. Other components may be similar to the high viscosity pump 1 of the first embodiment.

以上、本発明に係る実施の形態を説明したが、ここに記載された実施形態は、かなり詳細に記載されている。しかしながら、出願人は、添付する特許請求の範囲をこのような詳細な記載にいかようにも制限、限定する意図はない。また、本発明は係る実施の形態に限定されるものではなく、一つの実施形態に記載に発現された発明の構成の部分は、他の実施形態にも採用可能であり、さらに、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。そして、ここの取り上げた発明の課題を解決する各々の効果はすべてが同時に一つの実施形態に現れるものと限定されず、その一部が一つでも発現して発明の目的を達成すれば十分であり、当業者であれば、容易に判断できることであろう。したがって、発明は、広い面で、特定の詳細事項、ここに開示され、記載された各々の機器及び方法又はこれらの組み合わせ、実施例に限定はされず、出願人の一般的発明概念の精神とスコープから乖離しないで、これらの詳細から離れることもあり得る。 Although the embodiments according to the present invention have been described above, the embodiments described here are described in considerable detail. However, the applicant has no intention of limiting or limiting the scope of the attached claims to such a detailed description. Further, the present invention is not limited to the embodiment, and the constituent parts of the invention expressed in one embodiment can be adopted in other embodiments, and further, the present invention can be adopted. It can be modified in various ways within the range that does not deviate from the purpose. And, each effect of solving the problem of the invention taken up here is not limited to appearing in one embodiment at the same time, and it is sufficient if at least one of them is expressed to achieve the object of the invention. Yes, those skilled in the art will be able to easily determine. Accordingly, the invention is broadly limited to specific details, each device and method disclosed and described herein, or a combination thereof, examples, and in the spirit of the applicant's general concept of the invention. It is possible to move away from these details without departing from scope.

本発明は、高粘度流体をマルチチャンバー内に封印し旋回しせん断力を高粘度流体にほとんど作用しない高粘度流体ポンプであり、食品や食品に用いる材料の搬送のように製造する製品の切り替えをする製造ラインの利用に好適である。 The present invention is a high-viscosity fluid pump that seals and swirls a high-viscosity fluid in a multi-chamber and exerts almost no shearing force on the high-viscosity fluid. It is suitable for use in the production line.

1,100 高粘度流体ポンプ
3 ハウジング部
4,5 ハウジング本体
7 吸入口
8 吐出口
9 ハウジング背面板
10 ハウジング正面板
15,16,17,18 軸受ユニット
20 第一のロータ
21 凸形曲面
22 凹形曲面
23 第一のポンプ室
27,28 シャフト穴
30 第二のロータ
33 第二のポンプ室
35,36 溝
37,38 チャンバー
42,43,46,47 タイミングギア
61,62 シャフト
71 凹形曲面
72 凸形局面
200 搬送液体
AX 軸方向
AX' 軸方向
S1 ポンプサイクル
S10 第一行程
S20 第二行程
S30 第三行程
S40 第四行程
1,100 High-viscosity fluid pump 3 Housing part 4, 5 Housing body 7 Suction port 8 Discharge port 9 Housing back plate 10 Housing front plate 15, 16, 17, 18 Bearing unit 20 First rotor 21 Convex curved surface 22 Concave Curved surface 23 First pump chamber 27,28 Shaft hole 30 Second rotor 33 Second pump chamber 35,36 Groove 37,38 Chamber 42,43,46,47 Timing gear 61,62 Shaft 71 Concave curved surface 72 Convex Shape aspect 200 Conveyed liquid
AX axis AX 'axial direction S1 pump cycle S10 first step S20 the second stage S30 third step S40 fourth stroke

Claims (3)

4個の凸形曲面を形成する断面を有する第一のロータと、;
4個の凹形曲面を形成する断面を有し前記第一のロータの軸方向に平行配置の第二のロータと、;
前記第一のロータ第二のロータの端面に一体に結合されて前記第一のロータ第二のロータの回転を同期させる一組のタイミングギア;そして、
前記第一のロータと同軸同心円筒形に形成された第一ポンプ室及び前記第一ポンプ室と軸方向に並列されて前記第二のロータと軸方向同心円筒形に形成された第二ポンプ室を有し前記第一のロータ第二のロータを回転自在に支持可能な軸受部を有するハウジング部;、
を含む高粘度流体ポンプは、前記第一のロータ第二のロータが前記一組のタイミングギアによってその軸断面形状の外縁が互いに噛み合い、かつ、側面視において前記ハウジング部は前記第一のロータ第二のロータの上下方向の中央部に軸方向垂直の一方側に高粘度流体の吸込口及びもう一方に前記吸込口へ対向して吐出口を備える高粘度流体ポンプであって、前記ハウジング部は、前記第一のロータ、前記第二のロータ及び前記一組のタイミングギアを内蔵し、
前記一組のタイミングギアが、前記第一のロータ第二のロータの正面側部に設けられた正面板の内面に形成された凹部と、前記第一のロータと第二のロータの背面側部に設けられた背面板の内面に形成された凹部の内周部に内装してそれぞれ設けられ、
前記軸受部が、前記正面板の外面と背面板の外面にそれぞれ設けられ、
前記第一ポンプ室の内面円弧半径を、前記第二ポンプ室の内面円弧半径よりも大きく形成したことを特徴とする高粘度流体ポンプ。
With a first rotor having a cross section forming four convex curved surfaces;
A second rotor having a cross section forming four concave curved surfaces and arranged parallel to the axial direction of the first rotor;
Wherein the first rotor and the second rotor the first being integrally connected to the end face of the rotor and a second set of timing gears to synchronize the rotation of the rotor; and,
A first pump chamber formed coaxially and concentrically with the first rotor, and a second pump chamber formed axially concentrically with the second rotor in parallel with the first pump chamber. A housing portion having a bearing portion capable of rotatably supporting the first rotor and the second rotor;
High viscosity fluid pump comprising, said the first rotor and the second rotor is the set of timing gears meshing with each other is an outer edge of the shaft cross section, and the said housing portion in a side view the first rotor A high-viscosity fluid pump having a suction port for a high-viscosity fluid on one side perpendicular to the axial direction and a discharge port facing the suction port on the other side in the central portion in the vertical direction of the second rotor. The unit incorporates the first rotor, the second rotor, and the set of timing gears.
The set of timing gears, and the first rotor and a second recess formed on the inner surface of the front plate provided on the front side of the rotor, the rear side of the first rotor and the second rotor It is provided inside the inner peripheral part of the recess formed on the inner surface of the back plate provided in the portion .
The bearing portion is provided on the outer surface of the front plate and the outer surface of the back plate, respectively.
A high-viscosity fluid pump characterized in that the inner arc radius of the first pump chamber is formed larger than the inner arc radius of the second pump chamber.
前記ハウジング部に対向する前記第一のロータ第二のロータの側面に溝を有する請求項1記載の高粘度流体ポンプ。 The high-viscosity fluid pump according to claim 1, which has grooves on the side surfaces of the first rotor and the second rotor facing the housing portion. 前記一組のタイミングギアは、平歯車からなる請求項1又は2いずれかに記載の高粘度流体ポンプ。 The high-viscosity fluid pump according to claim 1 or 2, wherein the set of timing gears includes spur gears.
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