JP2008151012A - 加圧装置、その加圧方法、ポンプ装置及び培養装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】圧力を圧力伝達媒体(例えば、水50)により受圧側に伝達する加圧装置(2)であって、前記圧力伝達媒体が収容される加圧側空間部(46)と、圧力を受ける受圧側空間部(16)と、前記加圧側空間部と前記受圧側空間部との間に設置され、前記圧力伝達媒体に応じて変形可能な受圧膜(34)と、前記加圧側空間部に連結されるシリンダ部(70)と、前記シリンダ部内を摺動させる加圧ピストン(64)とを備え、前記加圧ピストンの移動を前記圧力伝達媒体により前記受圧膜に伝達し、前記受圧側空間部側を加圧する構成である。
【選択図】図1
Description
P(Pa、パスカル)=F/S ・・・(1)
となる。この圧力は圧力センサ94で検出される。
P×V=P1 ×V1 =一定 ・・・(2)
である。但し、Pは圧力、Vは体積、P1 は元の圧力、V1 は元の容積とする。例えば、絶対圧力が1〔kg/cm2 〕のとき、100〔cm3 〕の体積だった空気Vは、絶対圧力が10〔kg/cm2 〕では、10〔cm3 〕と10分の1の体積となり、大きく体積が減少する。
加圧ピストン64の有効直径:13.5〔mm〕
ダイヤフラム108を含む加圧ピストン64の有効受圧面積(Ap):143〔mm2 〕
加圧ピストン64の可動ストローク(Lmax):14〔mm〕
従動ピストン88の直径:14.8〔mm〕
加圧ピストン64のシリンダ部70の内径:15〔mm〕
シリンダ部70の長さ:70〔mm〕
筒状部48の径大部52の径:16.5〔mm〕
筒状部48の径大部52の長さ:16〔mm〕
この場合、シリンダ部70の長さは、加圧ピストン64がぶつからないよう、加圧ピストン64のストロークより長くする必要がある。
加圧圧力:1.47〔MPa〕=15〔kg/cm2 〕
大気圧:Po=1〔kg/cm2 〕とする。
圧力チャンバ部4の残存空気の容積:600〔mm3 〕と仮定する。(直径20〔mm〕、高さ2〔mm〕相当の残留空気を仮定)
Vp=Ap×Lmax ・・・(3)
から、2,002〔mm3 〕となる。シリンダ部70のスペースの空気容積Vnは12,370〔mm3 〕、空間部46の空気容積Vsは3,421〔mm3 〕となる。圧力チャンバ部4の残存空気の容積Vmは600〔mm3 〕と仮定すると、シリンダ部70内に閉じ込められる空気の総容積Voは、
Vo=Vn+Vs+Vm ・・・(4)
から、16,391〔mm3 〕となる。総容積Voを加圧ピストン64で圧縮すると、圧縮後の容積Vcは、
Vc=Vo−Vp ・・・(5)
から、14,389〔mm3 〕となる。(液体も収縮するが、空気に比べると非常に小さく無視できるため、空気の収縮のみ計算する。)このときの圧力Pcは、
Po×Vo=Pc×Vc ・・・(6)
Pc=Po×Vo/Vc ・・・(7)
から、1.14〔kg/cm2 〕、この圧力Pcは絶対圧であるので、相対圧にすると、0.14〔kg/cm2 〕となる。
Vc=Po×Vo/Pc ・・・(8)
から、156〔mm3 〕となる。収縮量Vadは、
Vad=Vo−Vc ・・・(9)
から、2,344〔mm3 〕となる。これは、空気の収縮のみでも加圧ピストン64の圧縮可能な容積2,002〔mm3 〕より大であるから、1.5〔MPa〕の加圧はできないことになる。
Q=Sp×Lp ・・・(10)
と見做すことができ、動作ストロークによって供給(循環)液量が算定でき、流量センサ等が不要となる。
4 圧力チャンバ部
6 加圧機構部
16 空間部(受圧側空間部)
46 空間部(加圧側空間部)
34、234 受圧膜
50、258 水
56、248 プラグ
64、256 加圧ピストン
70、264 シリンダ部
88 従動ピストン
200 プランジャポンプ
300 培養装置
18、316 培養液
320 培養ユニット
Claims (12)
- 圧力を圧力伝達媒体により受圧側に伝達する加圧装置であって、
前記圧力伝達媒体が収容される加圧側空間部と、
圧力を受ける受圧側空間部と、
前記加圧側空間部と前記受圧側空間部との間に設置され、前記圧力伝達媒体に応じて変形可能な受圧膜と、
前記加圧側空間部に連結されるシリンダ部と、
前記シリンダ部内を摺動させる加圧ピストンと、
を備え、前記加圧ピストンの移動を前記圧力伝達媒体により前記受圧膜に伝達し、前記受圧側空間部側を加圧することを特徴とする加圧装置。 - 請求項1の加圧装置において、
前記圧力伝達媒体は液体又はゲルであることを特徴とする加圧装置。 - 請求項1の加圧装置において、
前記シリンダ部に設置され、前記加圧ピストンによって移動可能な従動ピストンを備えることを特徴とする加圧装置。 - 請求項1の加圧装置において、
前記シリンダ部と前記加圧ピストンとの間を封止膜又は封止環により封止する構成としたことを特徴とする加圧装置。 - 請求項1又は2の加圧装置において、
前記圧力伝達媒体に液体を用いる場合、該液体を収容した前記加圧側空間部を封止する栓を備えることを特徴とする加圧装置。 - 圧力を圧力伝達媒体により受圧側に伝達する加圧装置の加圧方法であって、
受圧膜を備える加圧側空間部に前記圧力伝達媒体を入れる工程と、
前記圧力伝達媒体を入れた前記加圧側空間部とシリンダ部とを連結する工程と、
前記シリンダ部内に加圧ピストンを摺動させ、該加圧ピストンの移動を前記圧力伝達媒体により前記受圧膜に伝達し、受圧側空間部を加圧可能にする工程と、
を含むことを特徴とする加圧装置の加圧方法。 - 請求項6の加圧装置の加圧方法において、
前記圧力伝達媒体は液体又はゲルであることを特徴とする加圧装置の加圧方法。 - 請求項6の加圧装置の加圧方法において、
前記圧力伝達媒体に液体を用いる場合、該液体を収容した前記加圧側空間部を封止する栓を備えるとともに、前記シリンダ部に前記加圧ピストンによって移動可能な従動ピストンを備え、該従動ピストンを前記栓に当てて開栓する工程を含むことを特徴とする加圧装置の加圧方法。 - 外部圧力に応じて被移送流体を移送するポンプ装置であって、
圧力伝達媒体が収容される加圧側空間部と、
圧力を受け、前記被移送流体を流す受圧側空間部と、
前記加圧側空間部と前記受圧側空間部との間に設置され、前記圧力伝達媒体に応じて変形可能な受圧膜と、
前記加圧側空間部に連結されるシリンダ部と、
前記シリンダ部内を摺動させる加圧ピストンと、
を備え、前記加圧ピストンの移動を前記圧力伝達媒体により前記受圧膜に伝達させて前記受圧側空間部側を減圧又は加圧状態にし、減圧時、前記受圧側空間部に前記被移送流体を流し込み、加圧時、前記受圧側空間部から前記被移送流体を流出させることを特徴とするポンプ装置。 - 請求項9のポンプ装置において、
前記受圧側空間部には、出口部に加圧時に開くバルブ、入口部に減圧時に開くバルブを備えることを特徴とするポンプ装置。 - 圧力を圧力伝達媒体により受圧側に伝達する加圧装置を備える培養装置であって、前記加圧装置が、
前記圧力伝達媒体が収容される加圧側空間部と、
圧力を受ける受圧側空間部と、
前記加圧側空間部と前記受圧側空間部との間に設置され、前記圧力伝達媒体に応じて変形可能な受圧膜と、
前記加圧側空間部に連結されるシリンダ部と、
前記シリンダ部内を摺動させる加圧ピストンと、
を備え、前記加圧ピストンの移動を前記圧力伝達媒体により前記受圧膜に伝達し、前記受圧側空間部側を加圧する構成であることを特徴とする培養装置。 - 外部圧力に応じて培養液を移送するポンプ装置を備える培養装置であって、前記ポンプ装置が、
圧力伝達媒体が収容される加圧側空間部と、
圧力を受け、前記培養液を流す受圧側空間部と、
前記加圧側空間部と前記受圧側空間部との間に設置され、前記圧力伝達媒体に応じて変形可能な受圧膜と、
前記加圧側空間部に連結されるシリンダ部と、
前記シリンダ部内を摺動させる加圧ピストンと、
を備え、前記加圧ピストンの移動を前記圧力伝達流体により前記受圧膜に伝達させて前記受圧側空間部側を減圧又は加圧状態にし、減圧時、前記受圧側空間部に前記培養液を流し込み、加圧時、前記受圧側空間部から前記培養液を流出させる構成であることを特徴とする培養装置。
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