JP2524235Y2 - Drain discharge device - Google Patents

Drain discharge device

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JP2524235Y2
JP2524235Y2 JP8585091U JP8585091U JP2524235Y2 JP 2524235 Y2 JP2524235 Y2 JP 2524235Y2 JP 8585091 U JP8585091 U JP 8585091U JP 8585091 U JP8585091 U JP 8585091U JP 2524235 Y2 JP2524235 Y2 JP 2524235Y2
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drain
porous body
inlet
oil
oil fence
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汀 安藤
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NGK Spark Plug Co Ltd
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Description

【考案の詳細な説明】[Detailed description of the invention]

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本考案は、ドレン排出装置に関
し、詳しくは例えば、空気圧縮機(コンプレッサー)か
ら所定の配管を経てエアツールや端末機器に圧縮空気を
供給する過程において、その空気中に含まれる水分や油
分(ドレン)などを除去するために用いられるエアドラ
イヤで、凝縮、分離されて発生するドレンを外部に排出
するための装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a drain discharge device, and more particularly, to a method for supplying compressed air from an air compressor (compressor) to an air tool or terminal equipment through a predetermined pipe. The present invention relates to an air dryer used for removing contained water and oil (drain) and the like, and to an apparatus for discharging drain generated by condensation and separation to the outside.

【0002】[0002]

【従来の技術】特開平3−140699号公報には、バ
ブルポイン圧を利用したドレン排出装置が開示されてい
る。図4を参照してそのドレン排出装置21の構造を説
明すると内部にドレンの導入口25と排出口26との間
を仕切って多孔質体29が設けられるとともに、該多孔
質体29はバブルポイント圧が前記導入口25が受ける
ガスの圧力より大きく設定されている。
2. Description of the Related Art Japanese Patent Laying-Open No. 3-140699 discloses a drain discharge device utilizing bubble point pressure. The structure of the drain discharge device 21 will be described with reference to FIG. 4. A porous body 29 is provided inside the drain discharge port 21 so as to partition between a drain inlet 25 and a drain outlet 26. The pressure is set higher than the pressure of the gas received by the inlet 25.

【図4】そのドレン排出装置のドレンの排出過程は、ま
ず導入口25からドレンが流れ込み、そのドレンは多孔
質体29の界面張力により多孔質体29を通過して、そ
の通過したドレンは排出口26より外部へ放出される。
FIG. 4 is a flow chart of the drain discharge process of the drain discharge device. First, the drain flows from the inlet 25, and the drain passes through the porous body 29 due to the interfacial tension of the porous body 29. It is discharged from the outlet 26 to the outside.

【0003】[0003]

【考案が解決しようとする課題】しかし、上記に示した
従来の装置には次のような解決すべき課題がある。その
課題は、多孔質体にドレン中に含まれる油分が目詰まり
するということである。一度多孔質体が目詰まりを起こ
すとそれ以後はドレンは円滑に排出されない。よって、
ドレン排出装置としての機能が維持できなくなる。本考
案は、こうした従来の装置のもつ解決すべき課題に鑑
み、多孔質体のバブルポイント圧を利用したドレン排出
装置において、多孔質体にドレン中に含まれる油分が目
詰まりしない構造のドレン排出装置を提供することを目
的とする。
However, the above-described conventional apparatus has the following problems to be solved. The problem is that the oil contained in the drain is clogged in the porous body. Once the porous body is clogged, the drain is not discharged smoothly thereafter. Therefore,
The function as a drain discharge device cannot be maintained. In view of the problems to be solved by the conventional apparatus, the present invention provides a drain discharge device using a bubble point pressure of a porous body, which has a structure in which oil contained in the porous body is not clogged with drainage. It is intended to provide a device.

【0004】[0004]

【課題を解決するための手段】その手段は、圧縮空気等
の圧縮ガスに含まれるドレンを排出するための装置であ
り、その内部にはドレンの導入口と排出口との間を仕切
って多孔質体が設けられるとともに、該多孔質体はバブ
ルポイント圧が前記導入口が受けるガスの圧力より大き
く設定されているドレン排出装置において、前記導入口
と前記多孔質体との間にドレン中に含まれる油分が前記
多孔質体に目詰まりするのを防止するオイルフェンスを
有するとともに、前記オイルフェンスは前記オイルフェ
ンスによって仕切られた空間を連通する通気孔と前記通
気孔のドレンの導入口側にドレンの進入を防止する庇と
を備えていることを特徴とするドレン排出装置を用いる
ものである。
The means is a device for discharging a drain contained in a compressed gas such as compressed air or the like. Inside the device, a partition is provided between a drain inlet and a drain to form a porous member. The porous body is provided, and in the porous body, in a drain discharge device in which a bubble point pressure is set to be larger than a pressure of a gas received by the inlet, in the drain between the inlet and the porous body, The oil fence has an oil fence that prevents clogging of the porous body with oil contained therein, and the oil fence has a vent hole communicating with a space partitioned by the oil fence and a drain inlet side of the vent hole. A drain discharge device is provided, which is provided with an eave for preventing the ingress of drain.

【0005】ここで、バブルポイント圧Pとは、液体と
多孔質体とガス(空気)の界面張力の関係及び多孔質体
の細孔径により定まる圧力であり、次式により導かれ
る。 P=K・4πσ cosθ・1/d (K:孔形状の補正係数、σ:表面張力、θ:固液接触
角、d:多孔質体の細孔径)。
Here, the bubble point pressure P is a pressure determined by the relationship between the interfacial tension between the liquid, the porous body and the gas (air) and the pore diameter of the porous body, and is derived by the following equation. P = K · 4πσ cos θ · 1 / d (K: correction coefficient of pore shape, σ: surface tension, θ: solid-liquid contact angle, d: pore diameter of porous body).

【作用】上記の構成により、本装置のドレンの導入口が
例えばエアドライヤのドレン排出口に接続され、エアド
ライヤが運転(稼動)されると、そこで凝縮、分離され
て発生するドレンは、所定の空気圧を受けつつ本装置内
に導入口から流入する。流入したドレンは、連続して多
孔質体の細孔内に毛細管現象により浸透していき、その
空気圧によって徐々に押し出されるようにして、多孔質
体(細孔内)を通過し、排出口から外部に自動的に排出
される。つまり、本装置にドレンが流入し多孔質体が濡
れている場合には、多孔質体のバブルポイント圧は導入
口が受ける空気圧より大きく設定されているため、圧縮
空気はこの多孔質体を通過することができない一方、導
入口側と排出口側との圧力差によりドレンのみが連続的
に排出される。これは、多孔質体の細孔内に浸透(吸
収)したドレン(水)を排出して空気を通過させるため
には、その空気圧は毛細管現象による水の吸収力を上回
る圧力、すなわちバブルポイント圧以上であることを要
することによる。かくして、多孔質体のバブルポイント
圧より小さい圧力のガスは通過することなく、ドレンの
みが多孔質体を通過し外部に排出される。
With the above arrangement, the drain inlet of the present apparatus is connected to, for example, the drain outlet of an air dryer, and when the air dryer is operated (operated), the drain generated by condensation and separation therefrom has a predetermined air pressure. While flowing into the apparatus through the inlet. The inflowing drain continuously penetrates into the pores of the porous body by capillary action, is gradually pushed out by the air pressure, passes through the porous body (in the pores), and is discharged from the outlet. It is automatically discharged outside. In other words, if the porous material is wet due to the drain flowing into the device, the compressed air passes through the porous material because the bubble point pressure of the porous material is set higher than the air pressure received by the inlet. On the other hand, only the drain is continuously discharged due to the pressure difference between the inlet side and the outlet side. This is because, in order to discharge the drain (water) that has permeated (absorbed) into the pores of the porous body and allow air to pass through, the air pressure exceeds the water absorption capacity due to the capillary phenomenon, that is, the bubble point pressure. It is necessary to do the above. Thus, the gas having a pressure smaller than the bubble point pressure of the porous body does not pass, and only the drain passes through the porous body and is discharged to the outside.

【0006】更に、本装置はオイルフェンスを有するた
め流入したドレン液面付近に存在する比重の軽いドレン
の油分がオイルフェンスを越えて多孔質体側に移動する
ことができず、その結果多孔質体にドレンの油分が接触
せずに多孔質体が油分で目詰まりしない。そしてオイル
フェンスはそのオイルフェンスによって仕切られた空間
を連通する通気孔を有するため、オイルフェンスによっ
て仕切られた空間の圧力を同じにすることができる。ま
た、本装置は通気孔のドレン導入側にドレンの進入を防
止する庇を備えているため、ドレン導入口から飛散する
ドレンが直接通気孔に入ることがない。また更に、庇下
端を水平にすることによりドレン液面が上昇してもドレ
ン液面が、庇下端に達したときに庇の内側−通気孔−オ
イルフェンスの内側に空気の閉じこめられた閉空間が形
成され、その後更にドレンの液面が上昇しても庇の内側
の液面は、閉空間の空気により上昇を妨げられほとんど
上昇しないので、通気孔からドレンが多孔質体側に流れ
込まない。
Further, since the present device has an oil fence, the oil component of the drain having a low specific gravity existing near the drain liquid level that has flowed in cannot move to the porous body side over the oil fence, and as a result, the porous body The porous body is not clogged with the oil because the oil of the drain does not come into contact with the oil. Since the oil fence has a ventilation hole communicating with the space partitioned by the oil fence, the pressure in the space partitioned by the oil fence can be equalized. In addition, since the present device is provided with an eave on the drain introduction side of the vent to prevent the ingress of drain, the drain scattered from the drain introduction port does not directly enter the vent. Furthermore, even if the drain liquid level rises by leveling the lower end of the eaves, when the drain liquid level reaches the lower end of the eaves, the closed space where the air is trapped inside the eaves-the ventilation holes-the inside of the oil fence. Is formed, and even if the liquid level of the drain further rises, the liquid level inside the eaves is hindered by the air in the closed space and hardly rises, so that the drain does not flow into the porous body through the vent hole.

【0007】[0007]

【実施例】−第1実施例− 次に本考案に係る装置の第1実施例について、図1〜図
3を参照して詳細に説明する。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS First Embodiment Next, a first embodiment of the device according to the present invention will be described in detail with reference to FIGS.

【図1】FIG.

【図2】FIG. 2

【図3】図中1は、本装置本体(単に本体という)であ
って、上方を開口し下部に底板を一体的に備えてほぼ円
筒状に形成され、上部には、蓋2がその外周縁に取着さ
れたOリングパッキン3を介して気密状に内嵌され、そ
のもとで蓋2の外周下部に本体1の上端部の外周に周設
されたフランジ1aを介し、袋ナット4が螺締され、本
体1に対し蓋2が固着されている。ただし、この蓋2の
一方の側(図1左側)には、図示しないエアドライヤ等
に配管接続してドレンを本体1内に導入(流入)させる
導入口5を備え、他方の側(図1右側)には流入したド
レンを排出するための排出口6を備えている。なお本例
では、導入口5、排出口6は、配管を接続するために管
用テーパねじ加工が施されている。
FIG. 3 shows a main body (simply referred to as a main body) 1 of the present apparatus, which is formed in a substantially cylindrical shape with an upper opening and a bottom plate integrally provided at the lower part, and a lid 2 at the upper part. A cap nut 4 is fitted in an airtight manner via an O-ring packing 3 attached to the periphery, and a flange 1a provided on the outer periphery of the upper end of the main body 1 below the outer periphery of the lid 2 under the O-ring packing 3. Are screwed, and the lid 2 is fixed to the main body 1. However, one side of the lid 2 (the left side in FIG. 1) is provided with an inlet port 5 for connecting a pipe to an air dryer or the like (not shown) to introduce (flow) the drain into the main body 1, and the other side (the right side in FIG. 1). ) Is provided with a discharge port 6 for discharging the inflowing drain. In addition, in this example, the inlet port 5 and the outlet port 6 are subjected to pipe taper thread processing for connecting the pipes.

【0008】一方、蓋2の下部中央には両端部にねじを
備えたタイロッド7が植設され、これと同心にしてリン
グ状の壁2aが垂設され、その壁2aの一側(図1右
側)がドレンの排出口6に菅路8を介して連通されてい
る。また、この壁2aの下には、円筒状に形成された後
述するセラミック製の多孔質体9及びオイルフェンス1
2が、リングパッキン10を備えて垂下状に配置されて
いる。そして、多孔質体9の下端面部側を締め付け具1
1のフランジ11a外周上面により持ち上げる形で保持
され、締め付け具11の中央に立設された軸部11bの
上端に設けられたねじ孔を介し、タイロッド7の下端に
螺締され、蓋2とオイルフェンス12、オイルフェンス
12と多孔質体9、さらに多孔質体9とフランジ11a
との間を気密状に保持している。この結果、装置の内部
は、導入口5と排出口6との間を仕切る形で多孔質体9
が、更に仕切られた空間の導入口5側をアクリル樹脂製
のオイルフェンス12により多孔質体9側Kbと導入口
5側Kaに仕切っている。そして、そのオイルフェンス
12には、オイルフェンス12によって仕切られた空間
を連通する通気孔12aとその通気孔12aのドレンの
導入口側にドレンの進入を防止する庇12bとを備えて
いる。
On the other hand, a tie rod 7 having screws at both ends is planted at the center of the lower part of the lid 2, and a ring-shaped wall 2a is vertically installed concentrically with the tie rod 7, and one side of the wall 2a (FIG. 1). (Right side) is connected to a drain outlet 6 through a sluiceway 8. Under the wall 2a, a ceramic porous body 9 and an oil fence 1 formed in a cylindrical shape and described later are formed.
2 are provided with a ring packing 10 and are arranged in a hanging manner. Then, the lower end surface side of the porous body 9 is fastened with the fastener 1.
1 is held by the upper surface of the outer periphery of the flange 11a, and is screwed to the lower end of the tie rod 7 via a screw hole provided at the upper end of a shaft portion 11b erected in the center of the fastening tool 11, and the lid 2 and the oil Fence 12, oil fence 12 and porous body 9, and further, porous body 9 and flange 11a
Is kept airtight. As a result, the inside of the device is divided into a porous body 9 and a partition between the inlet 5 and the outlet 6.
However, the inlet 5 side of the partitioned space is further partitioned into a porous body 9 side Kb and an inlet 5 side Ka by an oil fence 12 made of an acrylic resin. The oil fence 12 is provided with a vent hole 12a communicating with a space partitioned by the oil fence 12, and an eave 12b for preventing a drain from entering the drain hole of the vent hole 12a.

【0009】ところで、多孔質体9は、そのバブルポイ
ント圧が導入口5の受けるガスの圧力より大きく設定さ
れたものとして形成する必要があるが、ここで本例で用
いたものの製法を例示しておく。まずアルミナ多孔管を
1個用意する。ただし、本例では、外径11mm、内径
7mm、長さ50mmで、気孔率35%、平均細孔径
3.1μmのものを使用している。 また、アルミナ(平均粒径 0.3μm) 50g 水 45ml ポリカルボン酸アンモニウム(分散剤) 0.2g を10mmのアルミナ球石150gと共にポリエチレン
容器に入れポットミルにて15時間混合し、得られた泥
漿を泥漿Pとする。
Incidentally, the porous body 9 must be formed so that its bubble point pressure is set to be higher than the pressure of the gas received by the inlet 5. Here, the manufacturing method of the porous body 9 used in this embodiment will be exemplified. Keep it. First, one alumina porous tube is prepared. However, in this example, an outer diameter of 11 mm, an inner diameter of 7 mm, a length of 50 mm, a porosity of 35%, and an average pore diameter of 3.1 μm is used. Further, 50 g of alumina (average particle size: 0.3 μm), 45 g of water, 0.2 g of ammonium polycarboxylate (dispersing agent) were put into a polyethylene container together with 150 g of 10 mm alumina cobblestone and mixed by a pot mill for 15 hours. Slurry P.

【0010】最初に、多孔管の上部及び下部にそれぞれ
シリコンチューブを嵌め、下側のシリコンチューブに懸
濁液Aを入れる。次いで、下側のチューブを持ち上げ多
孔管を略水平とし、その状態のもとで25秒間保持し、
しかる後そのチューブを下げ、余分な懸濁液Aを排除す
る。これにより、多孔管内部にAのアルミナ粒子を被覆
する。次に、この多孔管を80°Cにて1時間乾燥させ
た後、1350°Cにて、3時間焼成し、厚さ約50μ
m、平均細孔径約0.2μmのアルミナ多孔膜(薄膜)
を焼付けるこうして製造され、本例に使用した多孔質体
9のバブルポイント圧は、水に対して約10kg/cm
2 、コンプレッサーオイルに対して約5.5kg/cm
2に設定されている。
First, a silicon tube is fitted to each of the upper and lower portions of the perforated tube, and the suspension A is put into the lower silicon tube. Then, the lower tube is lifted to make the perforated tube substantially horizontal, and held under that state for 25 seconds,
The tube is then lowered and the excess suspension A is eliminated. Thereby, the alumina particles of A are coated inside the porous tube. Next, this porous tube was dried at 80 ° C. for 1 hour, and then baked at 1350 ° C. for 3 hours to have a thickness of about 50 μm.
m, porous alumina membrane (thin film) with average pore diameter of about 0.2μm
The bubble point pressure of the porous body 9 manufactured in this manner and used in this example is about 10 kg / cm with respect to water.
2. About 5.5kg / cm for compressor oil
Set to 2 .

【0011】さて、次に本例の装置の作用ないし効果に
ついて説明する。ただし、多孔質体9は、予め水に浸漬
等されることで湿潤ないし浸潤され、その細孔内は水で
塞がれた状態とされている。図示しないエアドライヤ
(空気圧は5kg/cm2 以下とする)が作動し、ドレ
ンが導入口5から、流入すると、まず、そのドレンは多
孔質体9の外側の空間に溜まる一方、連続して多孔質体
9の細孔内に毛細管現象により浸透していき、内側の空
間に溜まっていく。このとき、導入口5すなわち多孔質
体9の外側の空間の受ける圧力により、内側の空間に溜
まつたドレンの液面レベルが徐々に上昇し、オーバーフ
ローする形で管路8を経て排出口6から図示しないドレ
ン管を介し、外部に排出される。図中矢印はドレンのフ
ローを示している。
Next, the operation or effect of the apparatus of this embodiment will be described. However, the porous body 9 is wet or infiltrated by being immersed in water or the like in advance, and its pores are closed with water. When an air dryer (not shown) is operated (air pressure is set to 5 kg / cm 2 or less) and the drain flows from the inlet 5, the drain first accumulates in the space outside the porous body 9, and the porous It penetrates into the pores of the body 9 by capillary action and accumulates in the inner space. At this time, due to the pressure received by the inlet 5, that is, the space outside the porous body 9, the liquid level of the drain collected in the inner space gradually rises, and overflows through the outlet 8 through the pipe 8. Is discharged outside through a drain pipe (not shown). The arrows in the figure indicate the drain flow.

【0012】この場合、本装置がオートドレンとして作
動し、多孔質体9がドレンで濡れているときには、多孔
質体9のバブルポイント圧は導入口5が受ける空気圧よ
り大きいから、圧縮空気は多孔質体9を通過、すなわち
ガスが洩れるといったことがない。かくして、本例装置
によれば、オートドレンとして作動している間、圧縮空
気が外部に排出(漏洩)されることなく、導入口5側と
排出口6側との圧力差によりドレンのみが自動的かつ連
続的に排出される。しかも、装置は内部を導入口5の側
と排出口6の側とを多孔質体9で仕切った単純な構造で
あるため故障もなく、さらに排出時のガス漏れがないか
ら騒音やドレンの飛散も生じない。
In this case, when the present apparatus operates as an auto drain and the porous body 9 is wet with the drain, the compressed air is not porous because the bubble point pressure of the porous body 9 is higher than the air pressure received by the inlet 5. There is no passage through the body 9, that is, no gas leakage. Thus, according to the apparatus of the present embodiment, during operation as an automatic drain, the compressed air is not automatically discharged (leaked) to the outside, and only the drain is automatically discharged due to the pressure difference between the inlet 5 and the outlet 6. Discharged continuously and continuously. In addition, the device has a simple structure in which the inside of the inlet 5 and the side of the outlet 6 are separated by the porous body 9 so that there is no failure, and there is no gas leakage at the time of discharging, so that noise and drain are scattered. Does not occur.

【0013】さらに、ドレン中に含まれる油分は、比重
が軽く液面付近に存在するため、アクリル樹脂製のオイ
ルフェンス12を設けることにより多孔質体9側Kbに
いくことがない。そして、油分を含まないドレンのみ
が、オイルフェンス12の下端を通りぬけ多孔質体9側
へ移動できる。その結果多孔質体9には、ドレン中に含
まれる油分が直接接触することがなく、多孔質体9自身
が油分により目詰まりすることがない。また、オイルフ
ェンス12はそのオイルフェンス12によって仕切られ
た空間の圧力、つまり導入口5側Kaの圧力と多孔質体
9側Kbの圧力を同じにするための通気孔12aを有す
るが、仮にドレンが勢いよく入ってきたとしても、その
通気孔12aは同じ材質の庇12bを備えるので、通気
孔12からドレンは多孔質体9側Kbにはいかない。と
いうのは、その庇12bは、通気孔12aの真横又は上
方より飛散してきたドレンの通気孔12への侵入を通気
孔12を覆うように防止する。また下方からドレン液面
の上昇に伴うドレンの侵入は、液面が庇12bの下端に
達したときに庇の内側−通気孔−オイルフェンスの内側
に空気の閉じこめられた閉空間A(図3)が形成され、
その後更にドレンの液面が上昇しても庇12bの内側の
液面は、閉空間の空気により上昇を妨げられほとんど上
昇しないので、通気孔12aにドレンが多孔質体9側に
流れ込まない。そして、流入したドレンの液面の高さ
(図中Z)は多孔質体9の最下端(図中X)よりも下が
らないので、本装置は、オイルフェンス12の最下端
(図中Y)をXよりもある程度低く設計されている。よ
って油分はオイルフェンス12を越えずドレン液面付近
に浮遊し後に適宜取り除くことができる。
Further, since the oil contained in the drain has a low specific gravity and exists near the liquid surface, the oil fence 12 made of an acrylic resin does not reach the porous body 9 side Kb. Then, only the drain containing no oil can pass through the lower end of the oil fence 12 and move to the porous body 9 side. As a result, the oil contained in the drain does not directly contact the porous body 9, and the porous body 9 itself is not clogged with the oil. The oil fence 12 has a vent hole 12a for equalizing the pressure in the space partitioned by the oil fence 12, that is, the pressure on the inlet 5 side Ka and the pressure on the porous body 9 side Kb. However, since the vent hole 12a is provided with the eaves 12b of the same material, the drain does not enter the porous body 9 side Kb through the vent hole 12a. That is, the eaves 12b prevent the drain scattered from the side or above the ventilation hole 12a from entering the ventilation hole 12 so as to cover the ventilation hole 12. Also, the intrusion of the drain due to the rise of the drain liquid level from below occurs when the liquid level reaches the lower end of the eave 12b, the closed space A where the air is trapped inside the eaves, the ventilation holes, and the oil fence (FIG. 3). ) Is formed,
Thereafter, even if the liquid level of the drain further rises, the liquid level inside the eaves 12b is prevented from rising by the air in the closed space and hardly rises, so that the drain does not flow into the porous body 9 side into the vent hole 12a. Then, the height of the liquid level of the inflowing drain (Z in the figure) does not drop below the lowermost end (X in the figure) of the porous body 9. Is designed to be somewhat lower than X. Therefore, the oil floats near the drain liquid level without passing through the oil fence 12 and can be appropriately removed afterward.

【0014】−第1実施例の作動試験− この第1実施例のドレン排出装置をエアドライヤ(図示
せず)排出口にとりつけ、3日間連続して作動させた。
その結果、水はドレン排出装置から排出されるのが確認
でき、油分はオイルフェンス12を越えて多孔質体9側
へはいかず、ドレン導入5側に浮かんでいるのが確認で
きた。
-Operation test of the first embodiment- The drain discharge device of the first embodiment was attached to the outlet of an air dryer (not shown) and operated continuously for three days.
As a result, it was confirmed that water was discharged from the drain discharge device, and it was confirmed that the oil component did not reach the porous body 9 side beyond the oil fence 12 but was floating on the drain inlet 5 side.

【0015】上記各実施例において使用した多孔質体
は、筒形としたが、装置の内部がドレンの導入口と排出
口との間で仕切られるものであればよく、したがって隔
壁様のものとすることも、もちろんできる。また、多孔
質体は、セラミックとしたが、これに限定されるもので
はなく、金属や樹脂等でもよい。装置の目的、用途等に
応じ適宜選択して用いることとなるが、ドレンと親和性
を有し、かつそれを細孔内に浸透させ易いものであるこ
とが、その排出効率の向上の上で好ましい。また、平均
気孔径や気孔率は受けるガス圧やバブルポイント圧等に
応じ適宜のものを選択して使用すればよい。また、オイ
ルフェンスの材質は、樹脂としたが、これに限定される
ものではなく、金属やセラミックでもよい。装置の目
的、用途等に応じ適宜選択して用いることとなるが、軽
量で耐食性のある材料が望ましい。
Although the porous body used in each of the above embodiments is cylindrical, any structure may be used as long as the inside of the device is partitioned between the inlet and the outlet of the drain. You can, of course. Further, the porous body is made of ceramic, but is not limited to this, and may be metal or resin. Depending on the purpose and use of the device, it will be appropriately selected and used.However, in order to improve the discharge efficiency, it is necessary to have an affinity with the drain and to easily penetrate the pores. preferable. The average pore diameter and porosity may be appropriately selected and used depending on the gas pressure, bubble point pressure and the like. In addition, the material of the oil fence is resin, but is not limited thereto, and may be metal or ceramic. The material is appropriately selected and used according to the purpose and use of the device, but a lightweight and corrosion-resistant material is desirable.

【0016】そして、庇の形状は、ドレンが入りにくい
形状であればよく、上記実施例に限定されるものではな
いが、庇の下端を水平にすることが望ましい。なお、上
記の実施例では本装置をエアドライヤーに取付けた場合
を例示したが、例えばエアブレーキシステムなどのよう
に圧縮空気を動力源とする各種のエア装置、或いは空気
圧配管等に取付けて使用できることはいうまでもない。
当然のことながら、適用できる圧縮ガスは、空気のみに
限定されるものでないし、排出し得るドレンは水や油に
のみ限定されるものでもない。
The shape of the eaves is not limited to the above embodiment as long as the shape makes it difficult for the drain to enter, but it is desirable that the lower end of the eaves be horizontal. In the above-described embodiment, the case where the present apparatus is mounted on an air dryer is illustrated. However, the present apparatus can be mounted on various air apparatuses using compressed air as a power source, such as an air brake system, or mounted on a pneumatic pipe. Needless to say.
Of course, the applicable compressed gas is not limited to only air, and the drain that can be discharged is not limited to water or oil.

【0017】[0017]

【考案の効果】以上の説明から明らかなように、本考案
に係るドレン排出装置は多孔質体のバブルポイント圧を
利用したオートドレンであるから、単純な構造でオート
ドレンとして作動する。したがって、耐久性や信頼性が
極めて高く、また製造コストの低減化が期待される。し
かも、オートドレンとして作動中はガスの排出が有効に
防止されるので、ガスの無駄(圧力損失)がなく、した
がって騒音防止にも奏功する。また、ドレンは連続的に
排出されるので飛散がなく、周囲の汚染防止に効果的で
ある。更に、本装置はオイルフェンスを有するためドレ
ン液面付近に存在する比重の軽いドレンの油分がオイル
フェンスを越えて多孔質体側に移動することができず、
その結果多孔質体にドレンの油分が接触せずに多孔質体
が油分で目詰まりしない。
As is apparent from the above description, since the drain discharge device according to the present invention is an auto drain using the bubble point pressure of the porous body, it operates as an auto drain with a simple structure. Therefore, durability and reliability are extremely high, and reduction in manufacturing cost is expected. In addition, since the discharge of gas is effectively prevented during operation as an auto drain, there is no waste of gas (pressure loss), and therefore, noise can be effectively prevented. In addition, since the drain is continuously discharged, there is no scattering, which is effective in preventing surrounding contamination. Furthermore, since this device has an oil fence, the oil component of the drain having a low specific gravity near the drain liquid level cannot move to the porous body side beyond the oil fence,
As a result, the oil of the drain does not come into contact with the porous body, and the porous body is not clogged with the oil.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本考案に係るドレン排出装置の第1実施例を示
す中央縦断正面図である。
FIG. 1 is a central longitudinal sectional front view showing a first embodiment of a drain discharge device according to the present invention.

【図2】図1におけるC−C線矢視断面図である。FIG. 2 is a sectional view taken along line CC in FIG.

【図3】図1における要部Bを示す中央縦断正面図であ
る。
FIG. 3 is a central vertical sectional front view showing a main part B in FIG. 1;

【図4】従来のドレン排出装置を示す中央縦断正面図で
ある。
FIG. 4 is a central vertical sectional front view showing a conventional drain discharge device.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1、21 ドレン排出装置本体 5、25 導入口 6、26 排出口 9、29 多孔質体 12 オイルフェンス 12a 通気孔 12b 庇 1, 21 Drain discharge device main body 5, 25 Inlet 6, 26 Drain 9, 29 Porous body 12 Oil fence 12a Vent 12b Eave

Claims (1)

(57)【実用新案登録請求の範囲】(57) [Scope of request for utility model registration] 【請求項1】 圧縮空気等の圧縮ガスに含まれるドレン
を排出するための装置であり、その内部にはドレンの導
入口と排出口との間を仕切って多孔質体が設けられると
ともに、該多孔質体はバブルポイント圧が前記導入口が
受けるガスの圧力より大きく設定されているドレン排出
装置において、 前記導入口と前記多孔質体との間にドレン中に含まれる
油分が前記多孔質体に目詰まりするのを防止するオイル
フェンスを有するとともに、前記オイルフェンスは前記
オイルフェンスによって仕切られた空間を連通する通気
孔と前記通気孔のドレンの導入口側にドレンの進入を防
止する庇とを備えていることを特徴とするドレン排出装
置。
1. A device for discharging a drain contained in a compressed gas such as compressed air, wherein a porous body is provided in the interior of the device to partition between a drain inlet and a drain, and a porous body is provided. The porous body is a drain discharge device in which a bubble point pressure is set to be higher than a pressure of a gas received by the inlet, wherein an oil contained in drain between the inlet and the porous body is formed of the porous body. An oil fence that prevents clogging of the oil fence, the oil fence includes an air hole that communicates with a space partitioned by the oil fence, and an eave that prevents the ingress of drain to the drain introduction port side of the air hole. A drain discharge device comprising:
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