JP4317823B2 - Intermittent supply device for dehumidified air - Google Patents

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Description

本発明は除湿空気の間欠供給装置に関し、更に詳細には間欠運転されるユーザの間欠的な除湿空気の使用に合わせて、コンプレッサーから供給された圧縮空気をドライヤ装置によって除湿した除湿圧縮空気を、前記ユーザに間欠的に供給する除湿空気の間欠供給装置に関する。   The present invention relates to an intermittent supply device of dehumidified air, and more specifically, dehumidified compressed air obtained by dehumidifying compressed air supplied from a compressor by a dryer device in accordance with intermittent use of a user who is intermittently operated. The present invention relates to an intermittent supply device of dehumidified air supplied intermittently to the user.

除湿空気を間欠的に用いる装置・器具としては、例えば、蝕歯質を切除する切削や治療患部を水と空気とで洗浄乾燥等を施す歯科用治療器具を上げることができる。かかる歯科用治療器具に除湿空気を供給する除湿空気の供給装置としては、従来、冷凍式除湿装置が用いられていた。
しかし、冷凍式除湿装置には、冷媒としてフロンが使用されおり、フロンはオゾン層を破壊する原因物質である。また、オゾン層を破壊しない代替フロンも開発されつつあるが、現在までのところ、代替フロンは赤外線の吸収能を有し、地球温暖化の原因物質となり得るものである。従って、地球環境の保存の観点から冷凍式除湿装置を用いた除湿空気の供給装置は、歯科用除湿空気の供給装置として好ましくない。
一方、冷媒を用いることなく圧縮空気を除湿し得る除湿装置としては、中空糸膜を用いたドライヤ装置が用いられている。このドライヤ装置では、中空糸膜の内側を水分含有の圧縮空気を流し、中空糸膜の外面に沿って除湿空気を流すことによって、両流体間の水蒸気分圧差に基いて圧縮空気中の水分を除湿空気側に移動して除湿するものである。
As an apparatus / apparatus that uses dehumidified air intermittently, for example, a dental treatment instrument that performs cutting and cutting of carious tooth or washing and drying the affected area with water and air can be used. Conventionally, a refrigeration-type dehumidifier has been used as a dehumidifying air supply device for supplying dehumidified air to such a dental treatment instrument.
However, the refrigeration dehumidifier uses chlorofluorocarbon as a refrigerant, and chlorofluorocarbon is a causative substance that destroys the ozone layer. In addition, alternative chlorofluorocarbons that do not destroy the ozone layer are being developed. To date, alternative chlorofluorocarbons have the ability to absorb infrared rays and can cause global warming. Therefore, a dehumidifying air supply device using a refrigeration dehumidifying device is not preferable as a dental dehumidifying air supply device from the viewpoint of preservation of the global environment.
On the other hand, as a dehumidifying device capable of dehumidifying compressed air without using a refrigerant, a dryer device using a hollow fiber membrane is used. In this dryer device, compressed moisture containing moisture is flowed inside the hollow fiber membrane, and dehumidified air is flowed along the outer surface of the hollow fiber membrane, so that moisture in the compressed air is reduced based on the partial pressure difference of water vapor between the two fluids. It moves to the dehumidified air side and dehumidifies.

中空糸膜を用いたドライヤ装置では、冷媒を必要としないため、地球環境の保存の観点からは、歯科用除湿空気の供給装置としては好ましい。
しかしながら、中空糸膜の外面に沿って流す除湿空気は、中空糸膜内を流れる圧縮空気中の水分を含有して装置外に排出されるパージ除湿空気である。このため、かかるパージ除湿空気を可及的に少なくすることが、中空糸膜を用いたドライヤ装置の効率面からは必要である。
特に、歯科用治療器具では、除湿空気を間欠的に用いるため、除湿空気を使用しない間のパージ除湿空気量が、中空糸膜を用いたドライヤ装置の性能面及び効率面から重要である。
The dryer apparatus using the hollow fiber membrane does not require a refrigerant, and therefore is preferable as a dental dehumidifying air supply apparatus from the viewpoint of preservation of the global environment.
However, the dehumidified air that flows along the outer surface of the hollow fiber membrane is purge dehumidified air that contains moisture in the compressed air that flows through the hollow fiber membrane and is discharged outside the apparatus. For this reason, it is necessary from the efficiency side of the dryer apparatus using a hollow fiber membrane to reduce such purge dehumidified air as much as possible.
In particular, since dental treatment instruments use dehumidified air intermittently, the amount of purge dehumidified air while not using dehumidified air is important from the viewpoint of performance and efficiency of a dryer device using a hollow fiber membrane.

除湿空気を間欠的に用いるユーザに除湿空気を間欠的に供給する除湿空気の間欠供給装置として、中空糸膜を用いたドライヤ装置を用いた除湿空気の間欠供給装置は、下記特許文献1に提案されている。
この特許文献1で提案された除湿空気の間欠供給装置を図9に示す。図9に示す除湿の間欠供給装置は、ペンキ塗布等に用いられるスプレーガン100に除湿空気を間欠的に供給する間欠供給装置であって、コンプレッサー102及びその直下のタンク103からの圧縮空気は、中空糸膜を用いたドライヤ装置104に供給される。ドライヤ装置104は、複数本の中空糸膜が束ねられて集束された中空糸膜集束体106の両端部がケース108に固着されており、中空糸膜集束体106の下端部側に形成された下端室110に供給された圧縮空気は中空糸膜集束体106の各中空糸膜内を通過しつつ除湿され、中空糸膜集束体106の上端部側に形成された上端室112から除湿圧縮空気が吐出される。
吐出された除湿圧縮空気の殆どは、配管114を経由してタンク116に貯留されてからスプレーガン100に供給される。
一方、吐出された除湿圧縮空気の一部は、配管114に一端部が接続されたパージ配管118からケース108内に供給され、中空糸膜集束体106の各中空糸膜の外面に沿って流れて中空糸膜内を流れる圧縮空気中の水分と共に、排出配管120から外部に排出される。
As an intermittent supply device of dehumidified air that intermittently supplies dehumidified air to a user who uses dehumidified air intermittently, an intermittent supply device of dehumidified air using a dryer device using a hollow fiber membrane is proposed in Patent Document 1 below. Has been.
FIG. 9 shows an intermittent supply device of dehumidified air proposed in Patent Document 1. In FIG. The intermittent supply device for dehumidification shown in FIG. 9 is an intermittent supply device that intermittently supplies dehumidified air to a spray gun 100 used for paint application or the like, and the compressed air from the compressor 102 and the tank 103 immediately below it is It is supplied to a dryer device 104 using a hollow fiber membrane. The dryer device 104 is formed on the lower end side of the hollow fiber membrane focusing body 106, with both ends of the hollow fiber membrane focusing body 106 bundled and focused by a plurality of hollow fiber membranes fixed to the case 108. The compressed air supplied to the lower end chamber 110 is dehumidified while passing through each hollow fiber membrane of the hollow fiber membrane bundle 106 and dehumidified compressed air from the upper chamber 112 formed on the upper end side of the hollow fiber membrane bundle 106. Is discharged.
Most of the discharged dehumidified compressed air is stored in the tank 116 via the pipe 114 and then supplied to the spray gun 100.
On the other hand, a part of the discharged dehumidified compressed air is supplied into the case 108 from a purge pipe 118 having one end connected to the pipe 114, and flows along the outer surface of each hollow fiber membrane of the hollow fiber membrane focusing body 106. Then, it is discharged to the outside from the discharge pipe 120 together with moisture in the compressed air flowing through the hollow fiber membrane.

図9に示す除湿空気の間欠供給装置では、タンク103に圧力スイッチ(図示せず)が設けられており、タンク103の圧力が圧力スイッチの上限値に到達したとき、コンプレッサー102の運転が停止され、他方、タンク103の圧力が圧力スイッチの下限値に到達したとき、コンプレッサー102の運転が再開される。
更に、パージ配管118の接続された箇所とタンク116との間の配管114に制御弁122が設けられており、排出配管120にも制御弁126が設けられている。かかる制御弁122,126は、いずれもタンク116に設けられた圧力スイッチ124の上限信号によって閉じられる。
このため、スプレーガン100の運転が停止されたとき、除湿空気が使用されないため、タンク103の圧力が圧力スイッチの上限値に到達してコンプレッサー102が停止される。同時に、タンク116の圧力が圧力スイッチ124の上限値に達し、圧力スイッチ124から発信される信号に基づいて制御弁122,126が閉じられる。
従って、ドライヤ装置104の運転が停止されると共に、パージ配管118を経由してドライヤ装置104に供給されていたパージ空気の供給も停止される。
一方、スプレーガン100の運転が再開されたとき、タンク116の圧力が低くなって圧力スイッチ124の上限値以下となり、圧力スイッチ124から発信される信号が停止し、制御弁122,126が開かれてパージ配管118を経由してドライヤ装置104にパージ空気の供給が再開される。同時に、タンク103の圧力が圧力スイッチの下限値に到達してコンプレッサー102の運転が再開されて、ドライヤ装置104の運転が再開される。
特開平7−54774号公報(〔0052〕〜〔0057〕、図6)
In the intermittent supply device of dehumidified air shown in FIG. 9, a pressure switch (not shown) is provided in the tank 103, and when the pressure in the tank 103 reaches the upper limit value of the pressure switch, the operation of the compressor 102 is stopped. On the other hand, when the pressure in the tank 103 reaches the lower limit value of the pressure switch, the operation of the compressor 102 is resumed.
Further, a control valve 122 is provided in the pipe 114 between the place where the purge pipe 118 is connected and the tank 116, and a control valve 126 is also provided in the discharge pipe 120. The control valves 122 and 126 are both closed by an upper limit signal of the pressure switch 124 provided in the tank 116.
For this reason, since the dehumidified air is not used when the operation of the spray gun 100 is stopped, the pressure of the tank 103 reaches the upper limit value of the pressure switch and the compressor 102 is stopped. At the same time, the pressure in the tank 116 reaches the upper limit value of the pressure switch 124, and the control valves 122 and 126 are closed based on a signal transmitted from the pressure switch 124.
Accordingly, the operation of the dryer device 104 is stopped, and the supply of purge air that has been supplied to the dryer device 104 via the purge pipe 118 is also stopped.
On the other hand, when the operation of the spray gun 100 is resumed, the pressure in the tank 116 becomes lower and becomes lower than the upper limit value of the pressure switch 124, the signal transmitted from the pressure switch 124 stops, and the control valves 122 and 126 are opened. Then, the supply of purge air to the dryer device 104 is resumed via the purge pipe 118. At the same time, the pressure in the tank 103 reaches the lower limit value of the pressure switch, the operation of the compressor 102 is resumed, and the operation of the dryer device 104 is resumed.
JP-A-7-54774 ([0052] to [0057], FIG. 6)

図9に示す除湿空気の間欠供給装置によれば、除湿空気を用いるユーザが運転停止状態のときには、パージ空気の供給も停止してドライヤ装置104の運転を停止する。このため、ユーザが運転停止状態でもパージ空気をドライヤ装置104に供給する場合に比較して、ドライヤ装置104の効率を向上できるようにも考えられる。
しかしながら、中空糸膜を用いたドライヤ装置では、中空糸膜の内外の水蒸気分圧差に基いて除湿するものであるため、ドライヤ装置の運転停止中に中空糸膜の外面側に空気が滞留して水蒸気分圧が高くなると、ドライヤ装置の運転が再開したとき、ドライヤ装置の所定の除湿能力が充分に発揮されず、所定の露点温度の除湿空気を得ることができないおそれがある。
このため、中空糸膜の外面側に滞留していたパージ空気を可及的に速やかに排出すべく、大量のパージ空気をケース108内に供給することを要するため、パージ空気量が必要量以上に増加し、結果的に効率が低下する可能性がある。
そこで、本発明の課題は、間欠運転しても性能及び効率を共に満足し得る中空糸膜を用いたドライヤ装置を具備する除湿空気の間欠供給装置を提供することにある。
According to the intermittent supply device of the dehumidified air shown in FIG. 9, when the user who uses the dehumidified air is in the operation stop state, the supply of the purge air is also stopped and the operation of the dryer device 104 is stopped. For this reason, it is considered that the efficiency of the dryer device 104 can be improved as compared with the case where the user supplies purge air to the dryer device 104 even when the operation is stopped.
However, in a dryer apparatus using a hollow fiber membrane, dehumidification is based on the difference in water vapor partial pressure inside and outside the hollow fiber membrane, so that air stays on the outer surface side of the hollow fiber membrane during the shutdown of the dryer apparatus. When the water vapor partial pressure becomes high, when the operation of the dryer apparatus is resumed, the predetermined dehumidifying ability of the dryer apparatus is not sufficiently exhibited, and there is a possibility that dehumidified air having a predetermined dew point temperature cannot be obtained.
For this reason, since it is necessary to supply a large amount of purge air into the case 108 in order to discharge the purge air remaining on the outer surface side of the hollow fiber membrane as quickly as possible, the amount of purge air exceeds the required amount. May result in a decrease in efficiency.
Then, the subject of this invention is providing the intermittent supply apparatus of the dehumidified air which comprises the dryer apparatus using the hollow fiber membrane which can satisfy both performance and efficiency even if it operates intermittently.

本発明者等は、中空糸膜を用いたドライヤ装置から除湿圧縮空気が吐出されない運転停止状態であっても、中空糸膜の外面側の雰囲気を中空糸膜内に供給される圧縮空気中の水蒸気分圧よりも低く保持するに必要な最小流量のパージ空気を、中空糸膜の外面に沿って流しておくことによって、ドライヤ装置の運転開始直後から所定の露点温度の除湿空気を得ることができることを知った。
更に、本発明者等は、ドライヤ装置の運転中には、中空糸膜内に供給される圧縮空気量が多くなるため、ドライヤ装置の運転停止中に流すパージ空気量よりも多量のパージ空気を必要とすることも知り、本発明に到達した。
In the compressed air supplied to the hollow fiber membrane, the atmosphere on the outer surface side of the hollow fiber membrane is maintained even when the dehumidified compressed air is not discharged from the dryer device using the hollow fiber membrane. By flowing a purge air with a minimum flow rate necessary to keep the pressure lower than the water vapor partial pressure along the outer surface of the hollow fiber membrane, dehumidified air having a predetermined dew point temperature can be obtained immediately after the start of operation of the dryer device. I knew I could do it.
Furthermore, the present inventors have increased the amount of compressed air supplied into the hollow fiber membrane during the operation of the dryer device, so that a larger amount of purge air than the amount of purge air that flows during the operation of the dryer device is stopped. Knowing that it is necessary, the present invention has been reached.

すなわち、本発明は、間欠運転されるユーザの間欠的な除湿空気の使用に合わせて、コンプレッサーから供給された圧縮空気をドライヤ装置によって除湿した除湿圧縮空気を、前記ユーザに間欠的に供給する除湿空気の間欠供給装置において、該ドライヤ装置として、複数本の中空糸膜が束ねられて集束された中空糸膜集束体を収容するケースに、前記中空糸集束体の一端側に、前記コンプレッサーから圧縮空気を供給する圧縮空気供給口と、前記中空糸集束体の一端側に供給された圧縮空気が前記中空糸膜内を流れて除湿され、前記中空糸集束体の他端側から流出した除湿圧縮空気を集合して吐出する除湿空気吐出口と、前記除湿圧縮空気の一部を中空糸膜の外周面に沿って流すパージ空気として供給するパージ空気供給口とを具備する中空糸膜ドライヤ装置が用いられ、前記中空糸膜ドライヤ装置から吐出された除湿圧縮空気を貯留する貯留タンクと、前記ユーザでの除湿空気の使用が停止したとき、前記中空糸膜の性能を維持する最小流量の除湿圧縮空気を前記貯留タンクからパージ空気供給口に供給する第1パージ配管と、途中に設けられた制御弁が開いたとき、前記第1パージ配管よりも多量の除湿圧縮空気を前記中空糸膜ドライヤ装置の除湿空気吐出口側の配管又は貯留タンクから前記パージ空気供給口に供給し得る第2パージ配管とが設けられ、前記貯留タンクとユーザとの間の配管に設けられ、前記ユーザでの除湿空気の使用開始を検知して検知信号を発信するセンサと、前記センサからの検知信号を受信して前記第2パージ配管に設けられている制御弁を開とする開信号を発信する制御部とが設けられていることを特徴とする除湿空気の間欠供給装置にある。   That is, the present invention provides a dehumidification that intermittently supplies the user with dehumidified compressed air obtained by dehumidifying the compressed air supplied from the compressor with a dryer device in accordance with the intermittent use of the dehumidified air of the user who operates intermittently. In the intermittent air supply device, the dryer unit is compressed from the compressor to one end side of the hollow fiber bundled body in a case that accommodates a bundle of hollow fiber membranes bundled and bundled. Compressed air supply port for supplying air, and compressed air supplied to one end side of the hollow fiber focusing body is dehumidified by flowing through the hollow fiber membrane and flowing out from the other end side of the hollow fiber focusing body A dehumidifying air discharge port that collects and discharges air, and a purge air supply port that supplies a part of the dehumidified compressed air as purge air that flows along the outer peripheral surface of the hollow fiber membrane. A yarn tank dryer device is used, and when the use of the dehumidified air in the storage tank for storing the dehumidified compressed air discharged from the hollow fiber membrane dryer device is stopped, the performance of the hollow fiber membrane is maintained. When a first purge pipe for supplying a minimum flow rate of dehumidified compressed air from the storage tank to the purge air supply port and a control valve provided in the middle are opened, a larger amount of dehumidified compressed air than the first purge pipe is A second purge pipe that can be supplied to the purge air supply port from a dehumidification air discharge side pipe or a storage tank of the hollow fiber membrane dryer device, provided in a pipe between the storage tank and the user, A sensor that detects the start of use of dehumidified air by the user and transmits a detection signal, and receives a detection signal from the sensor and opens a control valve provided in the second purge pipe. In the intermittent supply device dehumidified air, it characterized in that a control section for transmitting an open signal is provided.

かかる本発明において、第1パージ配管に、ユーザでの除湿空気の使用・停止にかかわらず、中空糸膜の性能を維持する最小流量の除湿圧縮空気を常時供給することによって、第1パージ配管の流量調整機構を簡素化できる。
この第1パージ配管の一端を、中空糸膜ドライヤ装置と貯留タンクとの間の配管に接続しても、センサとユーザとの間の配管に接続しても、ユーザでの除湿空気の使用が停止したとき、必要量の除湿圧縮空気を貯留タンクからパージ空気供給口に供給できる。
また、貯留タンクとセンサとの間に、前記貯留タンクに貯留された除湿圧縮空気の圧力をユーザでの使用圧力に調整するレギュレータを設けることによって、センサとユーザとの間にレギュレータを設けた場合と比較して、センサを通過する除湿空気量が増加するため、ユーザでの除湿空気の使用開始をセンサによって容易に検知できる。
このセンサとしては、配管内の除湿空気の所定方向への流れを検知するフローセンサを用いることが、ユーザでの除湿空気の使用開始を更に一層容易に検知できる。
更に、コンプレッサーの直近に、前記コンプレッサーから供給された圧縮空気を貯留する圧縮空気貯留タンクを設けることによって、第1パージ配管を経由してドライヤ装置にパージ空気として消費される除湿空気を補充でき、ユーザでの除湿空気の使用停止時間が長引いても、使用再開したユーザに対し所定圧力の除湿空気を所定量供給できる。
In the present invention, the first purge pipe has a minimum flow rate of dehumidified compressed air that maintains the performance of the hollow fiber membrane regardless of whether the user uses or stops the dehumidified air. The flow rate adjustment mechanism can be simplified.
Even if one end of the first purge pipe is connected to the pipe between the hollow fiber membrane dryer device and the storage tank, or to the pipe between the sensor and the user, the user can use the dehumidified air. When stopped, the required amount of dehumidified compressed air can be supplied from the storage tank to the purge air supply port.
When a regulator is provided between the sensor and the user by providing a regulator between the storage tank and the sensor to adjust the pressure of the dehumidified compressed air stored in the storage tank to the user's working pressure. Since the amount of dehumidified air passing through the sensor is increased as compared with, the sensor can easily detect the start of use of the dehumidified air by the user.
By using a flow sensor that detects the flow of the dehumidified air in the pipe in a predetermined direction as this sensor, the start of use of the dehumidified air by the user can be detected even more easily.
Furthermore, by providing a compressed air storage tank that stores compressed air supplied from the compressor in the immediate vicinity of the compressor, dehumidified air consumed as purge air can be replenished to the dryer device via the first purge pipe, Even if the user stops using the dehumidified air for a long time, a predetermined amount of dehumidified air having a predetermined pressure can be supplied to the user who has resumed use.

本発明に係る除湿空気の間欠供給装置によれば、ユーザでの除湿空気の使用停止期間内は、中空糸膜の性能を維持する最小流量の除湿圧縮空気が第1パージ配管を経由してパージ空気として供給されているため、ユーザでの除湿空気の使用が再開されたとき、ドライヤ装置は直ちに所定の性能を発揮できる。
更に、ユーザでの除湿空気の使用が再開された際に、第1パージ配管及び第2パージ配管を経由して、使用される除湿空気量に適合した量の除湿空気がパージ空気としてドライヤ装置に供給されるため、所定量の除湿空気をユーザに供給できる。
このため、ユーザでの除湿空気の使用が再開された際には、ユーザに所定の露点の除湿空気を所定量供給できる。
また、ユーザでの除湿空気の使用停止期間内にドライヤ装置に供給されるパージ空気は、中空糸膜の性能を維持する最小流量であるため、除湿装置の供給装置の全体的な効率を低下させることがない。
According to the intermittent supply device of the dehumidified air according to the present invention, the dehumidified compressed air having the minimum flow rate for maintaining the performance of the hollow fiber membrane is purged via the first purge pipe during the period during which the user stops using the dehumidified air. Since it is supplied as air, when the use of dehumidified air by the user is resumed, the dryer apparatus can immediately exhibit a predetermined performance.
Further, when the use of the dehumidified air by the user is resumed, an amount of the dehumidified air suitable for the amount of dehumidified air used is passed through the first purge pipe and the second purge pipe as purge air to the dryer apparatus. Since it is supplied, a predetermined amount of dehumidified air can be supplied to the user.
For this reason, when the use of the dehumidified air by the user is resumed, a predetermined amount of dehumidified air having a predetermined dew point can be supplied to the user.
In addition, the purge air supplied to the dryer device within the period of stoppage of use of the dehumidified air by the user is the minimum flow rate that maintains the performance of the hollow fiber membrane, and thus reduces the overall efficiency of the dehumidifying device supply device. There is nothing.

本発明に係る除湿空気の間欠供給装置の一例を図1に示す。図1に示す除湿空気の供給装置では、コンプレッサー20から供給された圧縮空気は、ドライヤ装置10によって除湿されて除湿圧縮空気となって貯留タンク30に貯留される。貯留タンク30に貯留された除湿圧縮空気は、レギュレータ40によって使用する歯科用治療器具等の間欠運転されるユーザに用いる圧力に調圧され、フローセンサ50及びファイナルフィルター60を通過してユーザに供給される。
コンプレッサー20の直下には、コンプレッサー20から供給された圧縮空気を貯留する圧縮空気貯留タンク24が設けられており、圧縮空気貯留タンク24には、圧力センサ(図示せず)が設けられている。圧縮空気貯留タンク24の圧力が圧力センサの上限に到達したとき、コンプレッサー20が停止され、圧縮空気貯留タンク24の圧力が圧力センサの下限に到達したとき、コンプレッサー20は駆動される。
かかるコンプレッサー20及び圧縮空気貯留タンク24からの圧縮空気をドライヤ装置10に供給する供給配管21には、圧縮空気中の水滴を除去するラインフィルタ26及び油滴を除去するオイルミストフィルタ28が設けられ、ドライヤ装置10内に水滴や油滴が入ることを防止している。
An example of the intermittent supply device of dehumidified air according to the present invention is shown in FIG. In the dehumidified air supply device shown in FIG. 1, the compressed air supplied from the compressor 20 is dehumidified by the dryer device 10 to be dehumidified compressed air and stored in the storage tank 30. The dehumidified compressed air stored in the storage tank 30 is adjusted to a pressure used for a user who is intermittently operated, such as a dental treatment instrument used by the regulator 40, and is supplied to the user through the flow sensor 50 and the final filter 60. Is done.
A compressed air storage tank 24 that stores the compressed air supplied from the compressor 20 is provided immediately below the compressor 20, and a pressure sensor (not shown) is provided in the compressed air storage tank 24. When the pressure in the compressed air storage tank 24 reaches the upper limit of the pressure sensor, the compressor 20 is stopped, and when the pressure in the compressed air storage tank 24 reaches the lower limit of the pressure sensor, the compressor 20 is driven.
A supply pipe 21 for supplying compressed air from the compressor 20 and the compressed air storage tank 24 to the dryer apparatus 10 is provided with a line filter 26 for removing water droplets in the compressed air and an oil mist filter 28 for removing oil droplets. Thus, water droplets and oil droplets are prevented from entering the dryer device 10.

図1に示すドライヤ装置10としては、図2に示す中空糸膜から成る中空糸膜ドライヤ装置10が用いられている。この図2に示す中空糸膜ドライヤ装置10(以下、単にドライヤ装置10と称することがある)には、複数本の中空糸膜12,12・・が束ねられて集束された中空糸膜集束体を収容するケース14に、中空糸集束体の一端部13bにコンプレッサー20から圧縮空気を供給する圧縮空気供給口16と、中空糸集束体の一端部13bに供給された圧縮空気が中空糸膜12の内部12aを流れて除湿され、中空糸集束体の他端部13aから流出した除湿圧縮空気を集合して吐出する除湿空気吐出口18とが設けられている。
更に、ドライヤ装置10のケース14には、除湿空気吐出口18から吐出された除湿圧縮空気の一部を中空糸膜12の外周面に沿って流すパージ空気を供給するパージ空気供給口25と、パージ空気を排出する排出口22とが形成されている。
As the dryer apparatus 10 shown in FIG. 1, the hollow fiber membrane dryer apparatus 10 which consists of a hollow fiber membrane shown in FIG. 2 is used. The hollow fiber membrane dryer 10 shown in FIG. 2 (hereinafter sometimes simply referred to as the dryer device 10) has a hollow fiber membrane bundle in which a plurality of hollow fiber membranes 12, 12,. The compressed air supply port 16 for supplying compressed air from the compressor 20 to the one end portion 13b of the hollow fiber focusing body, and the compressed air supplied to the one end portion 13b of the hollow fiber focusing body to the hollow fiber membrane 12. And a dehumidified air discharge port 18 for collecting and discharging the dehumidified compressed air that has been dehumidified by flowing through the inside 12a and flowed out from the other end 13a of the hollow fiber focusing body.
Further, the case 14 of the dryer apparatus 10 has a purge air supply port 25 for supplying purge air for flowing a part of the dehumidified compressed air discharged from the dehumidified air discharge port 18 along the outer peripheral surface of the hollow fiber membrane 12, and A discharge port 22 for discharging purge air is formed.

図2に示すパージ空気供給口25には、図1に示す様に、ドライヤ装置10の除湿空気吐出口18から吐出された除湿圧縮空気を貯留タンク30に供給する配管32に、一端が接続された第1パージ配管34aと第2パージ配管34bとの各他端が接続されている。更に、第2パージ配管34bには、制御弁38が設けられている。
かかる第1パージ配管34aと第2パージ配管34bとの各々には、オリフィス36a,36bが設けられている。このオリフィス36a,36bのうち、オリフィス36aは、中空糸膜12の性能を維持し得る最小流量の除湿圧縮空気を第1パージ配管34aに流すことができるように調整されている。このため、第1パージ配管34aでは、中空糸膜12の性能を維持し得る最小流量の除湿圧縮空気をパージ空気供給口25に供給する。
一方、オリフィス36bは、オリフィス36aよりも多量の除湿圧縮空気を第2パージ配管34bに流すことができるように調整されており、ドライヤ装置10が運転再開された際に、第1パージ配管34aのみでは不足する除湿圧縮空気を第2パージ配管34bによってパージ空気供給口25に供給できる。
As shown in FIG. 1, one end of the purge air supply port 25 shown in FIG. 2 is connected to a pipe 32 that supplies the dehumidified compressed air discharged from the dehumidified air discharge port 18 of the dryer apparatus 10 to the storage tank 30. The other ends of the first purge pipe 34a and the second purge pipe 34b are connected. Further, a control valve 38 is provided in the second purge pipe 34b.
Each of the first purge pipe 34a and the second purge pipe 34b is provided with orifices 36a and 36b. Of these orifices 36a and 36b, the orifice 36a is adjusted so that the dehumidified compressed air having the minimum flow rate capable of maintaining the performance of the hollow fiber membrane 12 can be supplied to the first purge pipe 34a. For this reason, in the 1st purge piping 34a, the dehumidification compressed air of the minimum flow volume which can maintain the performance of the hollow fiber membrane 12 is supplied to the purge air supply port 25. FIG.
On the other hand, the orifice 36b is adjusted so that a larger amount of dehumidified compressed air than the orifice 36a can flow through the second purge pipe 34b. When the dryer apparatus 10 is restarted, only the first purge pipe 34a is provided. Then, the insufficient dehumidified compressed air can be supplied to the purge air supply port 25 through the second purge pipe 34b.

貯留タンク30は、錆等の発生しない材料、例えばステンレスや内面に樹脂をライニングした鉄材を用いて形成でき、レギュレータ40は市販されているものを用いることができる。
また、フローセンサ50は、歯科用治療器具等のユーザでの除湿空気の使用開始を検知して検知信号を発信するセンサであって、レギュレータ40とファイナルフィルター60との間の配管42内の除湿空気がユーザ方向に流れ始めたことを検知する。
かかるフローセンサ50を図3に示す。フローセンサ50は、管内を所定量以上の除湿空気が流れることを機械式で検知する機械式フローセンサであって、配管42に接続された管52の内部にフラッパー54の先端が回動可能に設けられている。このフラッパー54の先端部に磁石56が固着されており、矢印A方向からの除湿空気によってフラッパー54の先端と共に回動する。
フラッパー54の先端部に設けられた磁石56が、矢印A方向からの除湿空気によって近接する管52の内壁面に対応する外周面側には、リードスイッチ58が設けられており、リードスイッチ58に磁石56が近接したとき、リードスイッチ58から制御部(図1)に検知信号が発信される。
リードスイッチ58から検知信号を受信した制御部は、第2パージ配管34bに設けられている制御弁38に対し開信号を発信する。
The storage tank 30 can be formed using a material that does not generate rust, for example, stainless steel or an iron material in which resin is lined on the inner surface, and a commercially available regulator 40 can be used.
The flow sensor 50 detects a start of use of dehumidified air by a user such as a dental treatment instrument and transmits a detection signal. The flow sensor 50 dehumidifies the pipe 42 between the regulator 40 and the final filter 60. Detecting that air has started to flow toward the user.
Such a flow sensor 50 is shown in FIG. The flow sensor 50 is a mechanical flow sensor that mechanically detects that a predetermined amount or more of dehumidified air flows in the pipe, and the tip of the flapper 54 is rotatable inside the pipe 52 connected to the pipe 42. Is provided. A magnet 56 is fixed to the tip of the flapper 54, and rotates together with the tip of the flapper 54 by dehumidified air from the direction of arrow A.
A reed switch 58 is provided on the outer peripheral surface side corresponding to the inner wall surface of the tube 52 where the magnet 56 provided at the tip of the flapper 54 is close by dehumidified air from the arrow A direction. When the magnet 56 approaches, a detection signal is transmitted from the reed switch 58 to the control unit (FIG. 1).
The control unit that has received the detection signal from the reed switch 58 transmits an open signal to the control valve 38 provided in the second purge pipe 34b.

図3に示すフローセンサ50は、レギュレータ40とファイナルフィルター60との間に設置されているため、貯留タンク30に貯留された除湿圧縮空気の圧力をレギュレータ40によって歯科用治療器具等のユーザでの使用圧力に調整された除湿空気の流動を検知できる。このため、フローセンサ50とファイナルフィルター60との間にレギュレータ40を設けた場合と比較して、フローセンサ50を通過する除湿空気量が増加し、ユーザでの除湿空気の使用開始をフローセンサ50によって容易に検知できる。
また、ファイナルフィルター60には、図4に示す様に、微細孔が多数個形成された中空糸62,62・・から成る除菌フィルターが設けられている。このため、除湿空気中に細菌が存在しても、ユーザとして用いた歯科用治療器具から患者の口腔内に入ることを防止できる。
Since the flow sensor 50 shown in FIG. 3 is installed between the regulator 40 and the final filter 60, the pressure of the dehumidified compressed air stored in the storage tank 30 is adjusted by the regulator 40 by a user such as a dental treatment instrument. The flow of dehumidified air adjusted to the operating pressure can be detected. For this reason, compared with the case where the regulator 40 is provided between the flow sensor 50 and the final filter 60, the amount of dehumidified air that passes through the flow sensor 50 increases, and the user starts using the dehumidified air. Can be easily detected.
As shown in FIG. 4, the final filter 60 is provided with a sterilization filter composed of hollow fibers 62, 62,. For this reason, even if bacteria exist in the dehumidified air, it can be prevented from entering the patient's mouth from the dental treatment instrument used as the user.

図1〜図4に示す除湿空気の間欠供給装置は、図5に示す様に、コンパクトに組み立てることができる。図5に示す除湿装置の供給装置は、架台70上に貯留タンク30とパネル72が設けられている。
かかるパネル72内には、図6に示す様に、ラインフィルタ26、オイルミストフィルタ28、ドライヤ装置10、第1パージ配管34a、第2パージ配管34b、制御弁38、レギュレータ40、フローセンサ50及びファイナルフィルター60が組み込まれている。
尚、コンプレッサー20及び圧縮空気貯留タンク24は、別の場所に設置されている。
The intermittent supply device of dehumidified air shown in FIGS. 1 to 4 can be assembled compactly as shown in FIG. In the dehumidifying apparatus supply device shown in FIG. 5, a storage tank 30 and a panel 72 are provided on a gantry 70.
In the panel 72, as shown in FIG. 6, a line filter 26, an oil mist filter 28, a dryer device 10, a first purge pipe 34a, a second purge pipe 34b, a control valve 38, a regulator 40, a flow sensor 50, and A final filter 60 is incorporated.
In addition, the compressor 20 and the compressed air storage tank 24 are installed in another place.

図1〜図6に示す除湿空気の間欠供給装置を用いて歯科用治療器具等のユーザに除湿空気を供給する際には、コンプレッサー20及び圧縮空気貯留タンク24から供給された圧縮空気は、ラインフィルタ26及びオイルミストフィルタ28を通過して水滴及び油滴を除去した後、ドライヤ装置10の中空糸膜12,12・・の内部を通過して除湿され、除湿圧縮空気としてドライヤ装置10から吐出される。この除湿圧縮空気は、その一部が第1パージ配管34a及び第2パージ配管34bを経由してドライヤ装置10の中空糸膜12,12・・の外面に沿って流され外部に排出され、その残余の除湿圧縮空気は貯留タンク30に貯留される。貯留タンク30の除湿圧縮空気は、レギュレータ40によってユーザの使用圧力に調整された後、フローセンサ50及びファイナルフィルター60を通過してユーザに供給される。
ここで、ユーザでの除湿空気の使用が停止されたとき、圧縮空気貯留タンク24の圧力が上昇し圧力センサの上限に到達するため、コンプレッサー20は停止され、ドライヤ装置10の運転は停止状態となる。
同時に、フローセンサ50からの検知信号が消滅し、制御部からの制御弁38に対する開信号も発信されなくなって制御弁38は閉じる。このため、ドライヤ装置10への除湿圧縮空気の供給は、貯留タンク30から第1パージ配管34aを経由してのみなされ、運転停止中のドライヤ装置10において、その中空糸膜12の性能を維持し得る最小流量のパージ空気を流すことができる。
従って、ユーザでの除湿空気の使用が再開されたとき、直ちに所定の露点の除湿空気を供給できる。
更に、ドライヤ装置10の運転停止中には、中空糸膜12の性能を維持し得る最小流量のパージ空気であるため、ドライヤ装置10の運転停止中にもパージ空気を流すことに因る効率低下を可及的に少なくできる。
When supplying dehumidified air to a user such as a dental treatment instrument using the intermittent supply device of dehumidified air shown in FIGS. 1 to 6, the compressed air supplied from the compressor 20 and the compressed air storage tank 24 is used as a line. After removing water and oil droplets through the filter 26 and the oil mist filter 28, the water passes through the hollow fiber membranes 12, 12,... Of the dryer device 10 and is dehumidified to be discharged from the dryer device 10 as dehumidified compressed air. Is done. A part of the dehumidified compressed air flows along the outer surfaces of the hollow fiber membranes 12, 12,... Of the dryer device 10 via the first purge pipe 34a and the second purge pipe 34b, and is discharged to the outside. The remaining dehumidified compressed air is stored in the storage tank 30. The dehumidified compressed air in the storage tank 30 is adjusted to the use pressure of the user by the regulator 40 and then supplied to the user through the flow sensor 50 and the final filter 60.
Here, when the use of the dehumidified air by the user is stopped, the pressure of the compressed air storage tank 24 rises and reaches the upper limit of the pressure sensor, so that the compressor 20 is stopped and the operation of the dryer device 10 is stopped. Become.
At the same time, the detection signal from the flow sensor 50 disappears, and an open signal for the control valve 38 from the control unit is not transmitted, and the control valve 38 is closed. For this reason, the dehumidified compressed air is supplied to the dryer apparatus 10 only from the storage tank 30 via the first purge pipe 34a, and the performance of the hollow fiber membrane 12 is maintained in the dryer apparatus 10 in the operation stop state. The minimum flow rate of purge air can be obtained.
Therefore, when the use of the dehumidified air by the user is resumed, the dehumidified air having a predetermined dew point can be immediately supplied.
Furthermore, since the purge air has a minimum flow rate that can maintain the performance of the hollow fiber membrane 12 while the operation of the dryer apparatus 10 is stopped, the efficiency is reduced due to the flow of the purge air even when the operation of the dryer apparatus 10 is stopped. Can be reduced as much as possible.

ユーザでの除湿空気の使用停止時間が長いと、貯留タンク30の圧力が低下する場合がある。この場合、圧縮空気貯留タンク24の圧縮空気がドライヤ装置10に供給され、貯留タンク30の圧力を可及的に一定に保持できる。
更に、ユーザでの除湿空気の使用停止時間が長くなる場合には、圧縮空気貯留タンク24の圧力が低下し圧力センサの下限に到達するため、コンプレッサー20は一次的に再起動され、圧縮空気貯留タンク24の圧力を圧力センサの上限とすることができる。
If the user has stopped using the dehumidified air for a long time, the pressure in the storage tank 30 may decrease. In this case, the compressed air in the compressed air storage tank 24 is supplied to the dryer device 10, and the pressure in the storage tank 30 can be kept as constant as possible.
Furthermore, when the user stops using the dehumidified air for a long time, the pressure of the compressed air storage tank 24 decreases and reaches the lower limit of the pressure sensor. Therefore, the compressor 20 is temporarily restarted to store the compressed air. The pressure in the tank 24 can be the upper limit of the pressure sensor.

図1〜図6に示す除湿空気の間欠供給装置では、第1パージ配管34aの一端部は、ドライヤ装置10と貯留タンク30との間の配管32に接続されているが、図7に示す様に、フローセンサ50とファイナルフィルター60との間の配管74に第1パージ配管34aの一端部を接続してもよい。
この場合、ユーザで除湿空気の使用を開始した際に、フローセンサ50を通過する除湿空気量として、第1パージ配管34aに供給する除湿空気量分が増加しているため、フローセンサ50を通過する除湿空気量が検知限界値に短時間で到達する。このため、ユーザでの除湿空気の使用開始をフローセンサ50によって更に容易に検知できる。
In the intermittent supply device of dehumidified air shown in FIGS. 1 to 6, one end of the first purge pipe 34a is connected to a pipe 32 between the dryer apparatus 10 and the storage tank 30, but as shown in FIG. In addition, one end of the first purge pipe 34 a may be connected to the pipe 74 between the flow sensor 50 and the final filter 60.
In this case, when the user starts using the dehumidified air, the amount of dehumidified air supplied to the first purge pipe 34a is increased as the amount of dehumidified air passing through the flow sensor 50. The amount of dehumidified air to reach the detection limit value in a short time. For this reason, the start of use of the dehumidified air by the user can be detected more easily by the flow sensor 50.

ところで、図7に示す第1パージ配管34aの一端部が接続された配管74に供給される除湿空気は、レギュレータ40によってユーザでの使用圧力に調整されているため、ドライヤ装置10と貯留タンク30との間の配管32に一端部が接続されている第2パージ配管34aに供給される除湿圧縮空気よりも低圧である。
しかし、ドライヤ装置10の中空糸膜12,12・・の外面側は大気圧に略等しいため、第1パージ配管34aのオリフィス36a及び第2パージ配管34bのオリフィス36bのドライヤ装置10側も略大気圧に等しく、第2パージ配管34bから第1パージ配管34aに除湿圧縮空気が流れることはない。
また、第2パージ配管34aの一端部も、図8に示す様に、貯留タンク30とレギュレータ40との間の配管76に接続してもよい。
以上の説明では、間欠運転されるユーザとして、歯科用治療器具を例示して説明したが、ペンキ塗布等に用いられるスプレーガンであってもよく、除湿空気を間欠的に使用する装置・器具であればよい。
尚、図7及び図8において、図1〜図6に示す除湿空気の供給装置を構成する部材と同一の部材については、同一番号を付して詳細な説明を省略した。
Incidentally, the dehumidified air supplied to the pipe 74 to which one end of the first purge pipe 34a shown in FIG. 7 is connected is adjusted to the operating pressure by the user by the regulator 40. Therefore, the dryer device 10 and the storage tank 30 are used. The pressure is lower than that of the dehumidified compressed air supplied to the second purge pipe 34a having one end connected to the pipe 32 therebetween.
However, since the outer surface side of the hollow fiber membrane 12, 12,... Of the dryer apparatus 10 is substantially equal to the atmospheric pressure, the orifice 36a of the orifice 36a of the first purge pipe 34a and the orifice 36b of the second purge pipe 34b are also substantially large. The dehumidified compressed air does not flow from the second purge pipe 34b to the first purge pipe 34a.
Moreover, you may connect the one end part of the 2nd purge piping 34a to the piping 76 between the storage tank 30 and the regulator 40, as shown in FIG.
In the above description, the dental treatment instrument is illustrated as an example of a user who operates intermittently. However, a spray gun used for paint application or the like may be used, and an apparatus or instrument that intermittently uses dehumidified air. I just need it.
7 and 8, the same members as those constituting the dehumidified air supply device shown in FIGS. 1 to 6 are designated by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.

本発明に係る除湿空気の間欠供給装置の一例を示す概略図である。It is the schematic which shows an example of the intermittent supply apparatus of the dehumidification air which concerns on this invention. 図1に示すドライヤ装置10を説明する断面図である。It is sectional drawing explaining the dryer apparatus 10 shown in FIG. 図1に示すフローセンサ50を説明する断面図である。It is sectional drawing explaining the flow sensor 50 shown in FIG. 図1に示すファイナルフィルター60を説明する断面図である。It is sectional drawing explaining the final filter 60 shown in FIG. 図1に示す間欠供給装置の本体の外観を示す正面図である。It is a front view which shows the external appearance of the main body of the intermittent supply apparatus shown in FIG. 図1に示す間欠供給装置の組立図である。It is an assembly drawing of the intermittent supply apparatus shown in FIG. 本発明に係る除湿空気の間欠供給装置の他の例を示す概略図である。It is the schematic which shows the other example of the intermittent supply apparatus of the dehumidification air which concerns on this invention. 本発明に係る除湿空気の間欠供給装置の他の例を示す概略図である。It is the schematic which shows the other example of the intermittent supply apparatus of the dehumidified air which concerns on this invention. 従来の除湿空気の間欠供給装置を説明する説明図である。It is explanatory drawing explaining the conventional intermittent supply apparatus of dehumidified air.

符号の説明Explanation of symbols

10 ドライヤ装置
12 中空糸膜
12a 内部
20 コンプレッサー
24 圧縮空気貯留タンク
25 パージ空気供給口
30 貯留タンク
34a 第1パージ配管
34b 第2パージ配管
36a、36b オリフィス
38 制御弁
40 レギュレータ
50 フローセンサ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Dryer apparatus 12 Hollow fiber membrane 12a Inside 20 Compressor 24 Compressed air storage tank 25 Purge air supply port 30 Storage tank 34a First purge piping 34b Second purge piping 36a, 36b Orifice 38 Control valve 40 Regulator 50 Flow sensor

Claims (7)

間欠運転されるユーザの間欠的な除湿空気の使用に合わせて、コンプレッサーから供給された圧縮空気をドライヤ装置によって除湿した除湿圧縮空気を、前記ユーザに間欠的に供給する除湿空気の間欠供給装置において、
該ドライヤ装置として、複数本の中空糸膜が束ねられて集束された中空糸膜集束体を収容するケースに、前記中空糸集束体の一端側に、前記コンプレッサーから圧縮空気を供給する圧縮空気供給口と、前記中空糸集束体の一端側に供給された圧縮空気が前記中空糸膜内を流れて除湿され、前記中空糸集束体の他端側から流出した除湿圧縮空気を集合して吐出する除湿空気吐出口と、前記除湿圧縮空気の一部を中空糸膜の外周面に沿って流すパージ空気として供給するパージ空気供給口とを具備する中空糸膜ドライヤ装置が用いられ、
前記中空糸膜ドライヤ装置から吐出された除湿圧縮空気を貯留する貯留タンクと、前記ユーザでの除湿空気の使用が停止したとき、前記中空糸膜の性能を維持する最小流量の除湿圧縮空気を前記貯留タンクからパージ空気供給口に供給する第1パージ配管と、途中に設けられた制御弁が開いたとき、前記第1パージ配管よりも多量の除湿圧縮空気を前記中空糸膜ドライヤ装置の除湿空気吐出口側の配管又は貯留タンクから前記パージ空気供給口に供給し得る第2パージ配管とが設けられ、
前記貯留タンクとユーザとの間の配管に設けられ、前記ユーザでの除湿空気の使用開始を検知して検知信号を発信するセンサと、前記センサからの検知信号を受信して前記第2パージ配管に設けられている制御弁を開とする開信号を発信する制御部とが設けられていることを特徴とする除湿空気の間欠供給装置。
In the intermittent supply device of dehumidified air that intermittently supplies the user with dehumidified compressed air obtained by dehumidifying the compressed air supplied from the compressor by a dryer device in accordance with the intermittent use of the dehumidified air of the user who is intermittently operated ,
Compressed air supply for supplying compressed air from the compressor to one end side of the hollow fiber focusing body in a case for housing a hollow fiber membrane focusing body in which a plurality of hollow fiber membranes are bundled and focused as the dryer device Compressed air supplied to the mouth and one end side of the hollow fiber focusing body flows through the hollow fiber membrane to be dehumidified, and the dehumidified compressed air flowing out from the other end side of the hollow fiber focusing body is collected and discharged. A hollow fiber membrane dryer apparatus comprising a dehumidified air discharge port and a purge air supply port that supplies a part of the dehumidified compressed air as purge air that flows along the outer peripheral surface of the hollow fiber membrane is used.
A storage tank that stores the dehumidified compressed air discharged from the hollow fiber membrane dryer device, and the dehumidified compressed air at a minimum flow rate that maintains the performance of the hollow fiber membrane when the use of the dehumidified air by the user is stopped When the first purge pipe supplied from the storage tank to the purge air supply port and a control valve provided in the middle are opened, a larger amount of dehumidified compressed air than the first purge pipe is dehumidified air of the hollow fiber membrane dryer device. A second purge pipe that can be supplied to the purge air supply port from a discharge side pipe or a storage tank;
A sensor that is provided in a pipe between the storage tank and the user, detects a start of use of the dehumidified air by the user, and transmits a detection signal; and receives the detection signal from the sensor, and the second purge pipe An intermittent supply device of dehumidified air, comprising: a control unit that transmits an open signal for opening a control valve provided in the dehumidifier.
第1パージ配管には、ユーザでの除湿空気の使用・停止にかかわらず、中空糸膜の性能を維持する最小流量の除湿圧縮空気が常時供給されている請求項1記載の除湿空気の間欠供給装置。   2. The intermittent supply of dehumidified air according to claim 1, wherein the first purge pipe is constantly supplied with a minimum amount of dehumidified compressed air that maintains the performance of the hollow fiber membrane regardless of whether the user uses or stops the dehumidified air. apparatus. 第1パージ配管の一端が、中空糸膜ドライヤ装置と貯留タンクとの間の配管に接続されている請求項1又は請求項2記載の除湿空気の間欠供給装置。   The intermittent supply device of dehumidified air according to claim 1 or 2, wherein one end of the first purge pipe is connected to a pipe between the hollow fiber membrane dryer device and the storage tank. 第1パージ配管の一端が、センサとユーザとの間の配管に接続されている請求項1又は請求項2記載の除湿空気の間欠供給装置。   The intermittent supply device of dehumidified air according to claim 1 or 2, wherein one end of the first purge pipe is connected to a pipe between the sensor and the user. 貯留タンクとセンサとの間に、前記貯留タンクに貯留された除湿圧縮空気の圧力をユーザでの使用圧力に調整するレギュレータが設けられている請求項1〜4のいずれか一項記載の除湿空気の間欠供給装置。   The dehumidified air according to any one of claims 1 to 4, wherein a regulator is provided between the storage tank and the sensor to adjust the pressure of the dehumidified compressed air stored in the storage tank to a working pressure for a user. Intermittent supply device. センサが、配管内の除湿空気の所定方向への流れを検知するフローセンサである請求項1〜5のいずれか一項記載の除湿空気の間欠供給装置。   The intermittent supply device of dehumidified air according to any one of claims 1 to 5, wherein the sensor is a flow sensor that detects a flow of dehumidified air in the pipe in a predetermined direction. コンプレッサーの直近に、前記コンプレッサーから供給された圧縮空気を貯留する圧縮空気貯留タンクが設けられている請求項1〜6のいずれか一項記載の除湿空気の間欠供給装置。   The intermittent supply apparatus of the dehumidified air as described in any one of Claims 1-6 in which the compressed air storage tank which stores the compressed air supplied from the said compressor is provided in the immediate vicinity of the compressor.
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