JP2013072291A - Gas-liquid mixed fluid force feed device - Google Patents

Gas-liquid mixed fluid force feed device Download PDF

Info

Publication number
JP2013072291A
JP2013072291A JP2011209767A JP2011209767A JP2013072291A JP 2013072291 A JP2013072291 A JP 2013072291A JP 2011209767 A JP2011209767 A JP 2011209767A JP 2011209767 A JP2011209767 A JP 2011209767A JP 2013072291 A JP2013072291 A JP 2013072291A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
impeller
gas
liquid mixed
mixed fluid
suction port
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
JP2011209767A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Yasunari Maeda
康成 前田
Yoshiyasu Ito
良泰 伊藤
Kyoko Tsutsumi
恭子 堤
Hitoshi Kitamura
仁史 北村
Hisanori Shibata
尚紀 柴田
Tomohiro Akita
朋弘 穐田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Corp
Original Assignee
Panasonic Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Panasonic Corp filed Critical Panasonic Corp
Priority to JP2011209767A priority Critical patent/JP2013072291A/en
Publication of JP2013072291A publication Critical patent/JP2013072291A/en
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an gas-liquid mixed fluid force feed device on the blade surfaces of which air films are hardly formed and whose idling is suppressed.SOLUTION: In the gas-liquid mixed fluid force feed device 1, a circular impeller 3 is provided inside a casing 2 rotatably with its center as the center of rotation, the impeller 3 has a suction port 6 formed in a central portion and a plurality of blades extending from the outer periphery of the suction port 6 to the radial side, the blades are curved in the peripheral direction and formed wider toward the radial side, and fluid flow paths are formed between the adjacent blades so that the width of each flow outlet on the outer peripheral edge side of the impeller 3 is smaller than the width of each inflow port near the suction port 6.

Description

本発明は、空気と水などの気液混合流体を供給先へ圧送する気液混合流体圧送装置に関する。   The present invention relates to a gas-liquid mixed fluid pumping apparatus that pumps a gas-liquid mixed fluid such as air and water to a supply destination.

水中に空気を微細気泡として混合した微細気泡含有水は、洗浄効果、入浴効果などを高めるものとして注目され、空気の微細気泡を水中に発生させる微細気泡発生装置が、様々に提案され、提供されている。このような微細気泡発生装置には、遠心ポンプなどの各種の圧送装置が設けられている。   Water containing fine bubbles mixed with air as fine bubbles in water is attracting attention as enhancing the washing effect, bathing effect, etc., and various fine bubble generating devices that generate fine bubbles of air in water have been proposed and provided. ing. Such a microbubble generator is provided with various pumping devices such as a centrifugal pump.

圧送装置については、例えば、下記特許文献1に記載された渦巻きポンプが知られてい る。   As a pumping device, for example, a centrifugal pump described in Patent Document 1 below is known.

特許文献1に記載された渦巻きポンプでは、羽根車の吸込口から径方向の外方へと湾曲状に延びる羽根が、羽根車の周方向に間隔をあけて複数設けられ、吸込口から吸い込んだ流体を、羽根間に形成される流路を通じて外方へと吐出する。また、この渦巻きポンプでは、流路内に流路の途中から出口端に延びる中間羽根が設けられ、中間羽根によって流路を枝分かれさせている。   In the spiral pump described in Patent Document 1, a plurality of blades extending in a curved shape from the inlet of the impeller radially outward are provided at intervals in the circumferential direction of the impeller, and sucked from the inlet The fluid is discharged outward through a flow path formed between the blades. Further, in this centrifugal pump, an intermediate blade extending from the middle of the flow channel to the outlet end is provided in the flow channel, and the flow channel is branched by the intermediate blade.

この渦巻きポンプは、中間羽根によって流路の断面積を実質的に小さくし、運転効率の低下を抑制するとともに、吐出圧力を一定に保つことができるとされている。   This spiral pump is said to be able to substantially reduce the cross-sectional area of the flow path by means of the intermediate blades, suppress the reduction in operating efficiency, and keep the discharge pressure constant.

特開平8−261195号公報JP-A-8-261195

しかしながら、特許文献1に記載された渦巻きポンプは、水などの単相流体を圧送するものである。このため、特許文献1に記載された渦巻きポンプを、空気などの気体を流体とともに吸い込み、気液混合流体として吐出する微細気泡発生装置の圧送装置として適用する場合には解決しなければならない課題がある。   However, the centrifugal pump described in Patent Document 1 pumps a single-phase fluid such as water. For this reason, when the spiral pump described in Patent Document 1 is applied as a pressure feeding device of a fine bubble generating device that sucks a gas such as air together with a fluid and discharges it as a gas-liquid mixed fluid, there is a problem to be solved. is there.

気液混合流体中では、気体は気泡として液体中に存在する。このため、圧送装置の排出性能(圧力)が不十分であると、気泡は、圧送装置の内部にとどまって合一し、羽根表面に気膜を形成する。そして、気膜の形成によって、羽根が水から受ける抵抗が低下するため、羽根の力が水へ伝達し難くなり、空運転を引き起こし、送水が困難になる原因となる。   In the gas-liquid mixed fluid, the gas exists in the liquid as bubbles. For this reason, if the discharge performance (pressure) of the pumping device is insufficient, the bubbles stay inside the pumping device and coalesce to form a gas film on the blade surface. And since the resistance which a blade | wing receives from water falls by formation of a gas film, the force of a blade | wing becomes difficult to transmit to water, causes an idle driving | operation, and becomes a cause for water supply becoming difficult.

特許文献1の渦巻きポンプの場合、羽根と中間羽根の間の間隔は、吸込み口側から径方向に広がっているため、羽根の出口端付近の圧力(流速)を高く維持することは難しいと考えられる。圧力(流速)の低下に伴いせん断力は小さくなるので、気泡の合一が発生しやすくなり、空運転の発生が懸念される。   In the case of the centrifugal pump of Patent Document 1, since the interval between the blades and the intermediate blades extends in the radial direction from the suction port side, it is considered difficult to maintain a high pressure (flow velocity) near the outlet end of the blades. It is done. As the pressure (flow velocity) decreases, the shearing force decreases, so that coalescence of bubbles is likely to occur, and there is a concern about the occurrence of idling.

本発明は、以上のとおりの事情に鑑みてなされたものであり、羽根表面に気膜が形成され難く、空運転の発生が抑制された気液混合流体圧送装置を提供することを課題としている。   The present invention has been made in view of the circumstances as described above, and it is an object of the present invention to provide a gas-liquid mixed fluid pumping device in which an air film is hardly formed on the blade surface and the occurrence of idling is suppressed. .

上記の課題を解決するために、本発明の気液混合流体圧送装置は、円形状のインペラが、その中心部を回転の中心として回転自在にケーシングの内部に設けられ、前記インペラには、中央部分に吸込口が形成されているとともに、この吸込口の外周部から径方向側に延びる複数の羽根が設けられ、この羽根は、径方向側に向かって幅広に形成されており、隣接する前記羽根同士の間に形成される流体流路は、前記吸込口付近の流入口の幅よりも、インペラの外周縁側の流出口の幅が狭く形成されていることを特徴としている。   In order to solve the above problems, a gas-liquid mixed fluid pumping apparatus according to the present invention includes a circular impeller provided inside a casing so as to be rotatable about its center as a center of rotation. A suction port is formed in the portion, and a plurality of blades extending radially from the outer periphery of the suction port are provided, and the blades are formed wider toward the radial side, and the adjacent ones The fluid flow path formed between the blades is characterized in that the width of the outlet on the outer peripheral edge side of the impeller is narrower than the width of the inlet near the suction port.

本発明の気液混合流体圧送装置によれば、羽根表面に気膜が形成され難く、空運転の発生を抑制することができる。   According to the gas-liquid mixed fluid pumping apparatus of the present invention, it is difficult for a gas film to be formed on the blade surface, and the occurrence of idling can be suppressed.

本発明の気液混合流体圧送装置の一実施形態を例示した背面側からの斜視図である。It is the perspective view from the back side which illustrated one embodiment of the gas-liquid mixed fluid pumping device of the present invention. 本発明の気液混合流体圧送装置におけるインペラの一実施形態を例示した正面図である。It is the front view which illustrated one embodiment of the impeller in the gas-liquid mixed fluid pumping device of the present invention.

図1は、本発明の気液混合流体圧送装置の一実施形態を例示した背面側からの斜視図である。図2は、本発明の気液混合流体圧送装置におけるインペラの一実施形態を例示した正面図である。   FIG. 1 is a perspective view from the back side illustrating an embodiment of a gas-liquid mixed fluid pumping apparatus of the present invention. FIG. 2 is a front view illustrating an embodiment of the impeller in the gas-liquid mixed fluid pumping apparatus of the present invention.

気液混合流体圧送装置1は、有底で略円筒状の形状を有するケーシング2を備え、ケーシング2の内部に円形状のインペラ3が設けられている。気液混合流体圧送装置1では、インペラ3とケーシング2の間の間隔ΔLは、流速勾配などを考慮して、例えば10mm以下とすることができる。   The gas-liquid mixed fluid pumping apparatus 1 includes a casing 2 having a bottom and a substantially cylindrical shape, and a circular impeller 3 is provided inside the casing 2. In the gas-liquid mixed fluid pumping apparatus 1, the interval ΔL between the impeller 3 and the casing 2 can be set to, for example, 10 mm or less in consideration of a flow velocity gradient or the like.

ケーシング2は、その背面側に、水道などの液体の供給源から延びる液体供給配管に接続される給水口(図示していない)を有している。また、ケーシング2は、給水口の付近に空気などの気体の取込口(図示していない)を有している。取込口は、例えば、取り込む気体が空気の場合には、外気に開放したり、また、その他の種々の気体を取り込む場合には、気体の供給源から延びる気体供給配管を取込口に接続したりすることができる。さらに、ケーシング2は、その上端部に、溶解タンクに連通可能とした吐出口4を有している。吐出口4は、ケーシング2の上方に突出して配置されている。   The casing 2 has a water supply port (not shown) connected to a liquid supply pipe extending from a liquid supply source such as tap water on the back side thereof. Moreover, the casing 2 has a gas intake port (not shown) such as air in the vicinity of the water supply port. For example, when the gas to be taken in is air, the intake port is opened to the outside air, and when other various gases are taken in, the gas supply pipe extending from the gas supply source is connected to the intake port. You can do it. Further, the casing 2 has a discharge port 4 at its upper end portion that can communicate with the dissolution tank. The discharge port 4 is disposed so as to protrude above the casing 2.

インペラ3は、例えば、磁石が埋め込まれたものを使用することができる。この場合、インペラ3は、ケーシング2側に設けられるコイルに通電することによって、中心部に仮想的に存在する回転軸5を回転の中心として回転させることができる。このように、インペラ3は、ケーシング2の内部に、図2中に示した矢印X方向に回転自在に設けられている。   As the impeller 3, for example, a magnet embedded therein can be used. In this case, the impeller 3 can be rotated about the rotation shaft 5 virtually existing at the center by turning on the coil provided on the casing 2 side. Thus, the impeller 3 is provided inside the casing 2 so as to be rotatable in the direction of the arrow X shown in FIG.

インペラ3は、仮想した回転軸5を含む中央部分に略円形状の空間としての吸込口6が設けられた円盤状に形成されている。吸込口6は、ケーシング2の内部を介して給水口に連通している。インペラ3の全体の寸法は、例えば、外径70mm(直径)、内径24mm(吸込口6の直径)、厚み2mm程度に適宜設計することができる。   The impeller 3 is formed in a disk shape in which a suction port 6 as a substantially circular space is provided in a central portion including a virtual rotation shaft 5. The suction port 6 communicates with the water supply port via the inside of the casing 2. The overall dimensions of the impeller 3 can be appropriately designed to be, for example, an outer diameter of 70 mm (diameter), an inner diameter of 24 mm (diameter of the suction port 6), and a thickness of about 2 mm.

インペラ3には、吸込口6の外周部から径方向側に延びる複数の羽根7が設けられている。羽根7は、インペラ3の表面から***しているとともに、径方向側に向かって徐々に幅広に形成されており、インペラ3の外周端縁まで延びている。また、羽根7は、周方向(回転方向)に湾曲して形成されている。インペラ3の表面から***する羽根7の高さは、例えば2mm程度に適宜設計することができる。   The impeller 3 is provided with a plurality of blades 7 extending radially from the outer periphery of the suction port 6. The blades 7 protrude from the surface of the impeller 3 and are gradually formed wider toward the radial direction and extend to the outer peripheral edge of the impeller 3. The blades 7 are formed to be curved in the circumferential direction (rotating direction). The height of the blade 7 protruding from the surface of the impeller 3 can be appropriately designed to be, for example, about 2 mm.

隣接する羽根7の間には流体流路8が形成されている。流体流路8の幅は、吸込口6付近の流入口8aの幅よりも、インペラ3の外周縁側の流出口8bの幅が狭く形成されている。このため、流出口8bの断面積S2は、流入口8aの断面積S1よりも小さく形成されている(S1>S2)。具体的には、流入口8aの幅は、例えば5mm程度に適宜設計することができ、流出口8bの幅は、例えば3mm程度に適宜設計することができる。また、流体流路8は、径方向の中央付近が膨らんでおり、幅が最大に形成されている。   A fluid flow path 8 is formed between adjacent blades 7. The width of the fluid flow path 8 is formed so that the width of the outlet 8 b on the outer peripheral edge side of the impeller 3 is narrower than the width of the inlet 8 a near the suction port 6. For this reason, the sectional area S2 of the outlet 8b is formed smaller than the sectional area S1 of the inlet 8a (S1> S2). Specifically, the width of the inflow port 8a can be appropriately designed to be about 5 mm, for example, and the width of the outflow port 8b can be appropriately designed to be about 3 mm, for example. Further, the fluid flow path 8 swells in the vicinity of the center in the radial direction, and is formed to have the maximum width.

このような気液混合流体圧送装置1では、例えば、ケーシング2側に設けられるコイルに通電することによって、インペラ3は、その中心部に仮想的に存在する回転軸5を回転の中心として回転する。インペラ3がケーシング2の内部で回転すると、給水口から水などの液体が吸い込まれ、ケーシング2の内部に導入される。これと同時に、取込口から空気などの気体が吸引され、気体もケーシング2の内部に取り込まれる。ケーシング2の内部において気体は液体に混入し、気泡となって気液混合流体が生成する。   In such a gas-liquid mixed fluid pumping apparatus 1, for example, by supplying current to a coil provided on the casing 2 side, the impeller 3 rotates around the rotation shaft 5 virtually existing at the center thereof. . When the impeller 3 rotates inside the casing 2, a liquid such as water is sucked from the water supply port and introduced into the casing 2. At the same time, a gas such as air is sucked from the intake port, and the gas is also taken into the casing 2. Inside the casing 2, the gas is mixed into the liquid, forming bubbles and generating a gas-liquid mixed fluid.

そして、生成した気液混合流体は、羽根7間の流体流路8内で遠心力にともない加圧されるとともに加速される。したがって、気液混合流体は、図2中の矢印Yに例示するように、吸込口6から流体流路8を通じてインペラ3の外方に流れ、吐出口4を通じてケーシング2の外部に送り出される。このとき、流体流路8は、流入口8aの幅よりも流出口8bの幅が狭く形成されているため、流体流路8の内部の圧力が高く維持される。これによって、流体流路8の内部では気泡が収縮し、気泡の合一および羽根7表面における気膜の形成が抑制されるため、空運転の発生が抑制され、気液混合気体の圧送効率を十分高く維持することが可能となっている。   The generated gas-liquid mixed fluid is pressurized and accelerated with centrifugal force in the fluid flow path 8 between the blades 7. Therefore, the gas-liquid mixed fluid flows out of the impeller 3 from the suction port 6 through the fluid flow path 8 and is sent out of the casing 2 through the discharge port 4 as illustrated by an arrow Y in FIG. At this time, since the fluid channel 8 is formed so that the width of the outlet port 8b is narrower than the width of the inlet port 8a, the pressure inside the fluid channel 8 is maintained high. As a result, the air bubbles contract inside the fluid flow path 8, and the coalescence of the air bubbles and the formation of a gas film on the surface of the blade 7 are suppressed. Therefore, the occurrence of idling is suppressed, and the pumping efficiency of the gas-liquid mixed gas is increased. It can be kept high enough.

本発明の気液混合流体圧送装置は、以上の形態に限定されることはない。例えば、インペラやケーシングの形状、構造などについては様々な態様が可能である。例えば、インペラは、電動モータなどの駆動手段を利用して回転させることもできる。   The gas-liquid mixed fluid pumping device of the present invention is not limited to the above-described form. For example, various modes are possible for the shape and structure of the impeller and casing. For example, the impeller can be rotated using driving means such as an electric motor.

1 気液混合流体圧送装置
2 ケーシング
3 インペラ
6 吸込口
7 羽根
8 流体流路
8a 流入口
8b 流出口
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Gas-liquid mixed fluid pressure feeder 2 Casing 3 Impeller 6 Suction port 7 Blade 8 Fluid flow path 8a Inlet 8b Outlet

Claims (1)

円形状のインペラが、その中心部を回転の中心として回転自在にケーシングの内部に設けられ、前記インペラには、中央部分に吸込口が形成されているとともに、この吸込口の外周部から径方向側に延びる複数の羽根が設けられ、この羽根は、径方向側に向かって幅広に形成されており、隣接する前記羽根同士の間に形成される流体流路は、前記吸込口付近の流入口の幅よりも、インペラの外周縁側の流出口の幅が狭く形成されていることを特徴とする気液混合流体圧送装置。   A circular impeller is provided inside the casing so as to be rotatable around the center of the impeller, and the impeller has a suction port formed in the central portion thereof, and a radial direction from the outer periphery of the suction port. A plurality of blades extending to the side are provided, the blades are formed wider toward the radial direction, and the fluid flow path formed between the adjacent blades is an inlet near the suction port A gas-liquid mixed fluid pressure feeding device, wherein the width of the outlet on the outer peripheral edge side of the impeller is narrower than the width of the impeller.
JP2011209767A 2011-09-26 2011-09-26 Gas-liquid mixed fluid force feed device Withdrawn JP2013072291A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011209767A JP2013072291A (en) 2011-09-26 2011-09-26 Gas-liquid mixed fluid force feed device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011209767A JP2013072291A (en) 2011-09-26 2011-09-26 Gas-liquid mixed fluid force feed device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2013072291A true JP2013072291A (en) 2013-04-22

Family

ID=48477020

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2011209767A Withdrawn JP2013072291A (en) 2011-09-26 2011-09-26 Gas-liquid mixed fluid force feed device

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2013072291A (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016135078A (en) * 2015-01-22 2016-07-25 株式会社デンソー Rotary electric machine

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016135078A (en) * 2015-01-22 2016-07-25 株式会社デンソー Rotary electric machine

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2008132437A (en) Microbubble generation apparatus
JP6117659B2 (en) Centrifugal pump
CN101832274A (en) The centrifugal drain pump with blade impellers of dishwasher and similar household electric appliance
JP6117658B2 (en) Centrifugal pump
KR101735725B1 (en) Grinder pump
JP2015140701A (en) self-priming pump
KR101694847B1 (en) spurt pump
JP5770811B2 (en) Hole with hole and nanobubble generator equipped with the same
JPWO2006035724A1 (en) Vertical shaft centrifugal pump and its rotor and air conditioner
KR101292601B1 (en) Micro-bubble generator
JP2012072701A (en) Centrifugal pump
JP2013072291A (en) Gas-liquid mixed fluid force feed device
JP2010038025A (en) Submersible agitation pump
JP5468918B2 (en) Gas-liquid mixed fluid pumping device
KR100904601B1 (en) Fuel pump and fuel feed apparatus having the same
JP6260054B2 (en) Defoaming device
JP5222248B2 (en) Pump and fine bubble generator equipped with the pump
JP5269726B2 (en) Fluid dispersion pump
JP2014118949A (en) Self-priming centrifugal pump
JP2008151074A (en) Pump
JP2004105856A (en) Underwater aerator
JP2005315194A (en) Drainage pump
JP2010190154A (en) Pump and western style closet bowl using the same
JP2008240659A (en) Impeller structure of pump
JP2004156480A (en) Volute pump

Legal Events

Date Code Title Description
A300 Withdrawal of application because of no request for examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A300

Effective date: 20141202