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Fターム[3H130DG06]の内容

非容積形ポンプの構造 (71,514) | ケーシング外管路,貯槽,弁 (1,041) | 貯槽 (129) | 圧力タンク (20)

Fターム[3H130DG06]に分類される特許

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【課題】短時間で軸受を簡単かつ確実に空気中に露出させ、その軸受の異常を容易かつ正確に判定する。
【解決手段】ポンプ11のケーシング13の下流側に排水経路を開閉可能な仕切弁19を設けるとともに、仕切弁19を開弁状態から閉弁状態に切り換えた状態で、空気供給管路(50,52,53)を介して空気供給部42から軸受26A〜26Cと主軸20の隙間に空気を供給し、ケーシング13内で軸受26A〜26Cを空気中に露出させる露出制御部(制御盤65)を設け、露出制御部65によって軸受26A〜26Cの空気中に露出させた状態で、検出部(圧力計62または差圧計64)および判定部(端末65)によって軸受26A〜26Cの異常を判定する。 (もっと読む)


【課題】運転停止により機器内部の圧力が低下して、外部から機器内部へ水が引き込まれるのを防ぐ。
【解決手段】羽根車15の主軸16を収容していると共に当該主軸16を回転可能に支持しているハウジング10、及び、主軸16とハウジング10との間からハウジング10内への浸水を防止する密封装置19を有している水中発電機1と、ハウジング10とパイプ6を介して接続されパイプ6を通じてハウジング10内に圧縮空気を供給する加圧ポンプ2と、加圧ポンプ2の動作を制御して水中発電機1の運転時及び停止時においてハウジング10の内圧を一定とする加圧制御装置3とを備えている。 (もっと読む)


【課題】抽気する作動流体の動圧を十分に静圧に変換すると共に抽気室の圧力を高めることを課題とする。
【解決手段】複数の回転翼14を有するロータと、ロータの周囲に設けられ、空気Aの主流の流路を前記ロータと共に画定するステータと、前記ステータの仕切壁を介在して前記流路に隣接して設けられ、前記仕切壁に形成されたスリット21dを介して、前記主流から抽気された前記空気Aが導入される抽気室と、を有する回転機械の抽気構造であって、前記抽気室の前記スリット21dの下流側には、前記ロータの円周方向に互いに間隔をあけて複数の案内翼30が配列され、互いに隣り合う案内翼30の間に形成された案内流路31の流路断面積が、前記空気Aの入口31a側から出口31b側に向かって大きくなるように設定されていることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】建築現場等で粉塵を吹き飛ばして集塵する等の補助作業に用いられるブロワは、ファンによる風の吹き出し音が大きいためにその騒音低減が要求されている。本発明では、従来のマフラーや特別の吸音材等を用いるのではなく、より簡略な構成かつ低コストで送風音の低減できるようにする。
【解決手段】送風口11の送風路16に消音室21を併設し、この消音室21を消音孔22を経て送風路16に連通させる。送風の圧力変化により送風路16と消音室21との間で空気の出入りを発生させて音のエネルギーを摩擦熱エネルギーに変換することにより騒音の低減を図る。 (もっと読む)


【課題】間欠的なエアブローを必要とする端末装置を有する設備であっても、ブロワにより低圧空気を供給することができ、設備の省エネルギー化を図ることができる低圧空気供給システム及び低圧空気供給方法を提供する。
【解決手段】本発明に係る低圧空気供給システムは、低圧空気を使用する複数の端末装置Uに低圧空気を供給する低圧空気供給システムであって、端末装置Uの上部に配置され少なくとも一つの環状経路を有するループ配管1と、ループ配管1に接続され低圧空気を生成する複数のブロワ2と、ループ配管1から個々の端末装置Uに低圧空気を供給する複数の枝管3と、を有する。 (もっと読む)


水中コンプレッサ装置(10、10A)及び該水中コンプレッサ装置(10、10A)を備える水中プロセス流体輸送装置であって、該水中コンプレッサ装置は、ハウジング(100)、コンプレッサロータ(210)を有しているターボコンプレッサ(200)、及び、駆動ロータ(310)を有している回転駆動ユニット(300)を有しており、前記ターボコンプレッサ(200)及び前記回転駆動ユニット(300)は前記ハウジング(100)内に配置されており、前記コンプレッサロータ(210)は前記駆動ロータ(310)に回転駆動接続されており、前記ハウジング(100)は前記ターボコンプレッサ(200)及び前記回転駆動ユニット(300)の運転用接続部を除いて水密シールされており、及び、前記コンプレッサロータ(210)は転がり軸受(410)により前記ハウジング(100)内に回転可能に支持されている。
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【課題】インチングが発生したときに圧力タンク内に空気を補給する自動圧力タンク式ポンプを提供することを課題とする。
【解決手段】ポンプヘッド6と、ポンプヘッド6で加圧された水を蓄水する圧力タンク10と、ポンプヘッド6と圧力タンク10を接続する送水管8aの水圧を計測する圧力センサ4と、圧力タンク10に空気を補給する空気補給装置11と、制御装置3とを備える自動圧力タンク式ポンプ1とする。そして、制御装置3は、ポンプヘッド6が駆動している間に圧力センサ4が計測する送水管水圧の変化が、所定の計測時間内に所定の判定回数閾値以上、所定の目標圧力を通過した場合にインチングが発生したと判定して、ポンプヘッド6の駆動停止後に空気補給装置11を作動し、圧力タンク10に空気を補給する。 (もっと読む)


【課題】従来のポンプ装置の圧力センサ調整ネジの調整部は簡単に動かすことができる構造であり、市場にて動かされ調整がくるい異常運転する事象がある。これらを防止するために、特殊な形状とすることにより信頼性を向上させたポンプ装置を提供する。
【解決手段】調整ネジ74の調整部74(a)の形状を六角状で凹ませた形状とし、その形状をポンプ装置100に使用しているボルトやナットに合わせて構成することにより、緊急時の対応は問題なく行える。 (もっと読む)


【課題】建物の高層階から低層階への水の逆流を防止して、低層階用の給水装置へ過大な背圧が加わることを防止し、さらに、低層階用の給水装置と高層階用の給水装置との間にある給水栓からの空気の吸い込みを防止する増圧給水システムを提供する。
【解決手段】本発明に係る増圧給水システムは、水道管2に連結される低層階用の第1の給水装置BP1と、第1の給水装置BP1に直列に連結され、第1の給水装置BP1よりも高い位置に配置される高層階用の第2の給水装置BP2とを備える。第2の給水装置BP2のポンプP2の吸込側には、高層階から低層階への水の逆流を防止するための逆流防止器30が設けられている。 (もっと読む)


【課題】本発明は、遠心ポンプの弱点であるガスロックを防止できるタンク一体型遠心ポンプを提供することを目的とするものである。
【解決手段】本発明は、流入口から流入した液体と前記液体に混入した気体を溜めるタンク室と、前記タンク室の下に連設され前記液体を吐出口から吐出するポンプ室と、前記ポンプ室に設置され回転による遠心力を利用して前記液体を送り出す羽根車とからなり、ガスロックが生じないように気体は前記タンク室に送り前記ポンプ室を常に液体で満たすことを特徴とするタンク一体型遠心ポンプの構成とした。 (もっと読む)


【課題】シャフトおよび/または動圧軸受に損傷が発生することを抑制することができる回転シャフト装置および燃料電池システムを提供する。
【解決手段】回転シャフト装置は、作動室20と作動室20に連通する気体導入口21とを有するケース2と、ケース2の作動室20において回転可能に設けられシャフト4と、シャフト4を回転させるための駆動部5と、ケース2の作動室20に設けられシャフト4を回転可能に支持する動圧浮力を発生させる動圧型の気体軸受6(61,62,63)と、ケース2の気体導入口21に繋がる気体導入部7とを備える。気体導入部7は、気体導入口21からケース2の作動室20に気体を導入させて作動室20の気体の圧力を高め、気体の密度を高めることにより、気体軸受6の動圧浮力を高める。 (もっと読む)


【課題】設置面積を低減可能な自動給水配管ユニットを提供すること。
【解決手段】 自動給水配管ユニット1は、地面等に設置される収納部10と、この収納部10の上面に固定される制御盤50とを備え、収納部10の内部に設けられたベース部11に架台部12を固定させ、この架台部12の内部に内側に配置された配管ユニット13と、架台部12の側面にそれぞれ着脱自在に設けられたカバー14と、有する構成とする。 (もっと読む)


【課題】設備配管を変えることなく取り付けることが可能で、圧力一定制御などの可変速運転制御をポンプ単体で行うことができるポンプ装置を提供する
【解決手段】ポンプケーシング2内に設けられ羽根車11を有するポンプ部10と、羽根車11を回転駆動するモータ部とが一体になったポンプ装置において、ポンプ部10により昇圧された液体を貯める圧力タンク15と、ポンプ部10により昇圧された液体の圧力を検知する圧力センサ27と、圧力センサ27の信号を受けてポンプ部10を可変速運転する制御部30とを備え、ポンプケーシング2の一部は、圧力タンク15の外殻を構成している。 (もっと読む)


【課題】流量スイッチ、圧力スイッチ、アキュムレータを備えて、部品同士の接合部分の少ないコンパクトな大きさとなるポンプ装置を提供する。
【解決手段】ポンプ本体16の上部に気水分離室28を設け、この気水分離室28を水平方向に延長して、その延長部30の内部に流量スイッチ32のスイング34を設け、その下流側に圧力スイッチ36とアキュムレータ38を設け、吸水管24と延長部とを水平方向で、かつ、一直線状に配置したものである。 (もっと読む)


【課題】高圧の流体を外部に漏らすことがない多段高圧ポンプを提供する。
【解決手段】本発明の多段高圧ポンプは、回転軸1と、回転軸に固定される複数の羽根車3と、複数の羽根車を収容するケーシング2と、メカニカルシール20と、メカニカルシール20を収容するシール室25と、オイルを貯留するオイル貯留部30と、オイル貯留部30とシール室25とを連通させるオイル供給ライン26と、オイル貯留部30内のオイルを加圧してシール室25に供給するオイルポンプ31と、シール室25内のオイルの圧力を保持する圧力保持機構32,34,35と、シール室25からオイルを排出するオイル排出ライン27とを備える。シール室25内のオイルの圧力は流体の圧力よりも高く設定される。 (もっと読む)


【課題】吸込み口及び吐出し口が左側であっても右側であっても、配管・機器の形状寸法が同じで、製作する部品点数が少なくてすみ、コストの低減、組立てが容易で納期の短縮化が図れる給水装置を提供すること。
【解決手段】ポンプP1〜P3を備え、吸込み口12に流入した水を吸込み側の配管・機器及び吸込みヘッダ17を経てポンプに導き、ポンプP1〜P3で加圧し、吐出しヘッダ17及び吐出し側の配管を経て吐出し口20から給水目的位置に給水するように構成した給水装置であって、架台11上に少なくともポンプP1〜P3及び該ポンプP1〜P3を駆動するモータM1〜M3を該架台11の垂直方向の中心線に対して左右対称に配置搭載し、吸込み側及び吐出し側の配管・機器の一部を入れ替えるだけで吸込み口12及び吐出し口20を左側又は右側のいずれにでも配置できる構成とした。 (もっと読む)


【課題】ポンプユニットにおいて、ポンプユニットにおける装置と架台の取付けを容易にする。
【解決手段】合流管と合流管架台とを固定する為に、合流管の下部に全ネジボルト等のオネジ部を設け、合流管架台には、上部に孔を有した板状の部位を設け、孔を貫通させて合流管架台の取付部の上側に平座金及びナット、下方には平座金とバネ座金とナットを組付け、上方側にネジ部の余裕を設けた状態で前記上側のナット及び下側のナットを互いに締付け固定する。前記ネジ部の余裕長さは、合流管架台の高さ方向の寸法公差及び前記ポンプの吐出側に接続されるフロースイッチ、逆止弁、仕切弁、合流管のそれぞれの寸法公差による組立て寸法の誤差を吸収でき、かつポンプやバルブ類にかかる荷重を軽減できる数値とする。 (もっと読む)


本発明は静圧型空気軸受を有する流体圧縮機、静圧型空気軸受を有する流体圧縮機の制御システム、並びに圧縮機を制御する方法に関し、前記圧縮機において、静圧型空気軸受には圧縮流体アキュムレータ5から送給され、圧縮流体アキュムレータ5は圧縮機100の動作中に充填され、それぞれの始動時に軸受の損傷を防止するために放出される。これらの目的は、ハウジング4内に配置された加圧チャンバCと少なくとも一つの流体加圧装置1,2,18を備える流体圧縮機によって達成されるが、ここで加圧チャンバCは非加圧入口10と加圧出口20を有し、加圧装置1,2,18は非加圧入口10によって取り込まれた流体を圧縮して加圧出口20を通して流体を放出し、加圧装置1,2,18は少なくとも一つの静圧型空気軸受3を有し、静圧型空気軸受3はフローティング加圧領域33を備え、前記圧縮機は前記加圧出口20とフローティング加圧領域33に流体的に結合可能な圧縮流体アキュムレータ5を備え、前記圧縮流体アキュムレータ5は圧縮機100のハウジング4内に配置されている。圧縮機100を制御するシステム及びそれぞれの制御方法がさらに開示される。
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2台以上の圧縮機を備えたシステムにおいて、本発明は、複数台の圧縮機の吸込管又は吐出管のうち、それらの一方又は両方に、適切なサイズの容器又はタンクを提供する。この容器又はタンクは、第1圧縮機の状態が変化した場合に、それが他の圧縮機に即時的な影響を与えないように、この変化を弱める手段として機能する。 (もっと読む)


【解決手段】回転式液化天然ガス・ボイルオフコンプレッサー10は、一連の圧縮ステージ12、14、16、18を有している。ガス通路8は、一連の圧縮ステージを通って伸びている。ガス通路8は、冷却手段26、28、30を通って伸張しており、これらと間接熱交換器の形態で熱交換関係にある。熱交換器26、28、30は、それぞれパイプライン36から供給されるLNGによって冷却される。流量制御弁50、52、54は、それぞれ熱交換器26、28、30へのLNGの流れを制御するために設けられている。弁50、52、54は、圧縮ステージ14、16、18それぞれの入口温度を、選択された周囲より低い温度に、又は選択された周囲より低い温度限界の間に維持するために、それぞれ温度センサー60、62、64に応えて制御される。 (もっと読む)


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