JP6651238B2 - ロータリーバルブおよびシステム - Google Patents

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Description

本発明は、ロータリーバルブ、およびこのようなロータリーバルブを使用するためのシステムに関する。
バルブは、流体の送液を伴う装置で一般的に使用されている。たとえば中規模の実験室システムで使用されているバルブの代表的なタイプは、ロータリーバルブである。
一般に、ロータリーバルブは、本明細書ではステータと呼ばれる固定体を有しており、これは、本明細書ではロータと呼ばれる回転体と協働している。ロータは、手動で、または電動モータのようなアクチュエータによって、ある作動位置から別の作動位置へと移動させることができる。一般に、ステータは、液体供給源と、液体の供給を受ける構成要素とに接続可能な複数の入口ポートおよび出口ポートを備えるステータ本体と、内側ステータ面を備える端面とを有する。ポートは、ステータ本体のボアを介して、内側ステータ面上の対応する一連のオリフィスおよび/または溝と流体連通している。内側ステータ面はステータの表面の一部であり、これはロータの内側ロータ面と流体密に接触している。ロータは、一般的にはディスクとして形成され、また内側ロータ面は内側ステータ面に押し付けられ、かつ内側ステータ面に対して、通常回転中心軸を中心に回転することができる。内側ロータ面には、ロータ本体のボアによって接続された1つ以上の溝および/またはオリフィスが設けられている。これらの溝および/またはオリフィスは、ステータに対する回転軸を中心としたロータの角度位置に依存して、ステータ上の種々のオリフィスおよび/または溝と相互接続することができる。
ロータリーバルブを、高圧(25MPaを超える圧力など)に耐えるように設計することができる。これらは、ステンレス鋼、高性能ポリマー材料およびセラミックなどの種々の材料から製造することができる。
ロータならびにステータの入口/出口の数と溝およびボアの設計とは、特定のバルブの用途を反映している。一般的なタイプの多目的バルブは、バルブのロータの回転軸に配置されたステータの1つの入口ポートと、入口ポートの周りに等距離に配置された複数の出口ポートとを有する。ロータは、半径方向に延在する単一の溝を有しており、この溝は、ロータの回転軸において一方の端部を有し、これにより、ステータに対するロータの適切な角度位置を選択することで、出口の任意の1つにもう一方の端部が接続されている形態において、ステータの入口ポートに常時接続することができる。このようなバルブは、入口からの流れを出口のいずれかに指向させるのに有用であるが、一度に1つの出口にのみ指向させているだけである。
多くのシステム、たとえば連続クロマトグラフィー用のクロマトグラフィーシステムでは、多数のバルブを使用して、システム内の異なる構成要素(たとえば、クロマトグラフィーカラム)に対して、2つの異なる溶液(たとえば、供給液および緩衝液)を正しい順序で供給し、かつ構成要素から流出する溶液(たとえば、溶出の結果生じる緩衝液および溶解物質の溶液である溶離液、ならびに使用済み供給液)を、正しい目的地にガイドしている。このようなシステムでは、より良好なバルブ構成が必要となっている。
米国特許出願公開第2003/062084号明細書
本発明は、2つの構成要素に2つの液体を供給し、かつ構成要素間の液体の流れを切り替え、次いで液体の流れを2つの目的地に結合するために使用することができ、かつ構成要素のうちの少なくとも1つを中心としたバイパスを有する可能性も含んだロータリーバルブを提供することを、1つの目的としている。このようなバルブは、たとえば連続クロマトグラフィーに使用できる可能性があり、第1のカラムを溶出する必要がある場合に、これに緩衝液を供給することで、同一のタイプの第1のカラムと第2のカラムとの間でほぼ瞬時に供給液を切り替えることができ、その逆の場合も同様となる。
これは、内側ステータ面を有するステータと、内側ステータ面と密封接触するように配置された内側ロータ面を有するロータとを備える、本発明によるロータリーバルブにおいて実現されるものであり、ロータは、内側ステータ面に対する複数の作動位置に向かって、回転軸を中心に回転することができ、ステータは、内側ステータ面の対応するバルブオリフィスとそれぞれ流体接触する複数の接続ポートを備え、ロータは、ロータ位置に対して前記バルブオリフィスを選択的に流体相互接続させるための、複数のロータ相互接続経路を備え、
ステータは少なくとも、
第1の流体を受け取るために、第1の流体供給源(たとえば試料供給液)に接続可能となっている第1の流体入口接続ポートと、
第2の流体を受け取るために、第2の流体供給源(たとえば緩衝液などの溶出溶液)に接続可能となっている第2の流体入口接続ポートと、
第1の構成要素の出口から流体を受け取るために、第1の構成要素(たとえば第1のクロマトグラフィーカラム)の出口に接続可能となっている第1の構成要素戻り接続ポートと、
第2の構成要素から流体を受け取るために、第2の構成要素(たとえば第2のクロマトグラフィーカラム)の出口に接続可能となっている第2の構成要素戻り接続ポートと、
第1の目的地に流体を放出するために、第1の目的地(たとえば試料出口)に接続可能となっている第1の目的地の出口接続ポートと、
第2の目的地に流体を放出するために、第2の目的地(たとえば溶離液を溶離液受取装置へと送液するための出口)に接続可能となっている第2の目的地の出口接続ポートと、
第1の構成要素の入口に流体を供給するために、第1の構成要素の入口に接続可能となっている第1の供給接続ポートと、
第2の構成要素の入口に流体を供給するために、第2の構成要素の入口に接続可能となっている第2の供給接続ポートと、
第1のバイパスループおよび第2のバイパスループまたは内部バイパスループ用の接続ポートと、
を備え、
ロータ相互接続経路は、第1の作動位置にあるロータが、
第1の流体入口接続ポートを第1の構成要素の供給接続ポートと相互接続し、
第1の構成要素戻り接続ポートを第1の目的地の出口接続ポートと相互接続し、
第2の流体入口接続ポートを第2の構成要素の供給接続ポートと相互接続し、かつ
第2の構成要素戻り接続ポートを第2の目的地の出口接続ポートと相互接続できるように配置され、
ロータ相互接続経路は、第2の作動位置にあるロータが、
第1の流体入口接続ポートを第2の構成要素の供給接続ポートと相互接続し、
第2の構成要素戻り接続ポートを第1の目的地の出口接続ポートと相互接続し、
第2の流体入口接続ポートを第1の構成要素の供給接続ポートと相互接続し、かつ
第1の構成要素戻り接続ポートを第2の目的地の出口接続ポートと相互接続できるように配置され、
ロータ相互接続経路は、第3の作動位置にあるロータが、
第1の流体入口接続ポートを第1の構成要素の供給接続ポートと相互接続し、
第1の構成要素戻り接続ポートを第1の目的地の出口接続ポートと相互接続し、かつ
第2の構成要素を通過することなく、バイパスループを介して、第2の流体入口接続ポートを第2の目的地の出口接続ポートと相互接続できるように配置され、
ロータ相互接続経路は、第4の作動位置にあるロータが、
第1の流体入口接続ポートを第2の構成要素の供給接続ポートと相互接続し、
第2の構成要素戻り接続ポートを第1の目的地の出口接続ポートと相互接続し、かつ
第1の構成要素を通過することなく、バイパスループを介して、第2の流体入口接続ポートを第2の流体出口接続ポートと相互接続できるように配置されている。
このようなロータリーバルブを、たとえば連続クロマトグラフィーシステムで使用する場合、ロータリーバルブの第1の作動位置において、第1の流体、たとえば試料供給液の試料は第1の構成要素、たとえば第1のカラムに装填され得、その一方で、第2の構成要素、たとえば第2のカラムに装填された任意の試料が、そのカラムから第2の流体によって溶出される。ロータリーバルブの第2の作動位置において、試料供給液の試料は第2のカラムに装填され得、その一方で、第1のカラムに装填された任意の試料がそのカラムから溶出される。ロータリーバルブの第3の作動位置において、試料供給液の試料は第1のカラムに装填され得、その一方で、溶出溶液は両方のカラムを迂回して、たとえば別のカラムに対して、下流に直接供給される。ロータリーバルブの第4の作動位置において、試料供給液の試料は第2のカラムに装填され得、その一方で、溶出溶液は両方のカラムを迂回して、たとえば別のカラムに対して、下流に供給される。
本発明のさらなる目的は、2つの流体、ならびに流体の供給を受ける2つの構成要素(たとえばフィルタ、ベッド、およびカラムなど)のための、簡便かつ効果的なバルブ構成を有するシステムを提供することである。
これもまた、各クロマトグラフィーカラムが入口ポートと出口ポートとを有するクロマトグラフィーカラムの形態の、少なくとも2つの構成要素を備えるクロマトグラフィーシステムにおいて実現されるものであり、前記システムは、上記で定義したロータリーバルブをさらに備え、ステータの接続ポートは、本システムの少なくとも2本のカラムにおける入口ポートおよび出口ポートと、試料流体供給源の形態の少なくとも第1の流体供給源と、溶出溶液供給源の形態の少なくとも第2の流体供給源と、少なくとも1つの溶出液受取出口と、別の目的地に通じている少なくとも1つの他の出口とに接続されている。
これにより、少なくとも2本のカラムと少なくとも2つの流入物とをロータリーバルブに接続することができ、またロータリーバルブは試料供給流入物をカラムの任意の1つに接続することができ、一方でそれと同時に、溶出溶液をもう一方のカラムに供給するか、または溶出溶液にすべてのカラムを迂回させて、バルブを介して下流の目的地に供給する。これにより、溶出溶液による同時溶出またはバイパスを実現する連続クロマトグラフィーのための単一のロータリーバルブを備えるクロマトグラフィーシステムを得ることができる。その結果、従来の連続流れクロマトグラフィーシステムと比較して、バルブ数が少なく、かつ流れ接続が少ないシステムを実現することができる。これにより、簡便かつ改良されたロータリーバルブおよびクロマトグラフィーシステムが提供される。
本発明の一実施形態では、接続ポートの相互間での相互接続は、1つの作動位置から別の作動位置に向かってロータを回転させることにより達成することができる。
本発明の一実施形態では、ロータ相互接続経路のうちの少なくとも2つは、一部半径方向ボアとなっている。
本発明の別実施形態では、ステータ相互接続経路のうちの少なくとも2つは、一部、内部バイパスチャネルを形成するように構成された半径方向ボアとなっている。
本発明の一実施形態では、ロータ相互接続経路のうちの少なくとも2つは、1つの環状溝と1つの半径方向チャネルとを備える。
本発明の一実施形態では、ステータ相互接続経路のうちの少なくとも2つは、1つの環状溝と1つの半径方向チャネルとを備える。
本発明の一実施形態では、環状溝は、ロータリーバルブの回転軸を中心に同心円状に配置されている。
本発明の一実施形態では、ステータに別の接続ポートを設けて、別のカラムまたは他の構成要素をこれに接続することができるようにしている。
本発明によるクロマトグラフィーシステムのすべての実施形態では、ロータリーバルブから流出するか、または既にこれから流出した溶離液は、少なくとも1つの検出器を通過するか、または付近を通過することが考えられる。
本発明の一実施形態によるロータリーバルブの概略側面図である。 本発明のロータリーバルブを使用することができる、2つの構成要素を備える本発明によるシステムの一実施形態を、概略的に示している。 本発明の一実施形態によるロータリーバルブ用のステータの斜視図を概略的に示している。 ステータ面の平面図を概略的に示している。 本発明の一実施形態によるロータリーバルブのロータの斜視図を概略的に示している。 図5に示す方向Aから図4のロータのロータ面を概略的に示している。 バルブロータが第1の作動位置にあり、かつ第1の構成要素に第1の溶液が供給され、その一方で、第2の構成要素に第2の溶液が供給されている形態の、図2のシステムを概略的に示している。 バルブロータが第2の作動位置にあり、かつ第2の構成要素に第1の溶液が供給され、その一方で、第1の構成要素に第2の溶液が供給されている形態の、図2のシステムを概略的に示している。 バルブロータが第3の作動位置にあり、かつ第1の構成要素に第1の溶液が供給され、その一方で、第1のバイパスに第2の溶液が供給されている形態の、図2のシステムを概略的に示している。 バルブロータが第4の作動位置にあり、かつ第2の構成要素に第1の溶液が供給され、その一方で、第2のバイパスに第2の溶液が供給されている形態の、図2のシステムを概略的に示している。 バルブステータに第1の内部バイパスループと第2の内部バイパスループとが設けられている、本発明によるロータリーバルブのステータに関する第2の実施形態を概略的に示している。
以下では、ロータリーバルブならびに本ロータリーバルブを使用するためのシステムおよび方法について、連続流れクロマトグラフィーシステムの例を使用して説明しているが、本発明はこのようなシステムに限定されない。本発明は、個々の構成要素に対する2つの流体の連続流れをそれぞれ、1つの作動位置から別の作動位置に向かってロータを回転させることによって、構成要素間でほぼ瞬時に入れ替えることができ、あるいは1つの構成要素に対して流体の1つを送液する一方で、他の流体が両方の構成要素を迂回することができる形態のシステムを、すべて包含している。
代表的なロータリーバルブ1の主要部分が図1に概略的に示されている(ブラケット、クランプまたは類似の負荷支持要素もしくは締結要素を、明瞭さを期すために省略している)。ロータリーバルブ1は、ステータ3と、ロータ5と、その角度位置を認識するための手段(図示せず)を必要に応じて備えていてもよい回転可能なシャフト7と、通常は歯車手段11およびモータ13を備える駆動ユニット9(または、破線で示しているように、手動で操作可能なノブ15)とを有する。ロータは、バルブの回転軸RAを中心に、ステータに対して回転可能となっている。
このようなロータリーバルブは、図2に示すようなバイパスを備える連続クロマトグラフィーシステム29において使用することができる。本システムは、第1の流体(たとえば試料溶液)供給源31と、第2の流体(たとえば溶出溶液)供給源33と、ロータリーバルブ3と、第1の構成要素(たとえばクロマトグラフィーカラム)35と、第2の構成要素(たとえばクロマトグラフィーカラム)37と、第1のバイパスループ39と、第2のバイパスループ41と、第1の下流目的地43と、第2の下流目的地(たとえば溶出液受取経路)45とを備える。試料はシステムに供給され、かつ第1のカラムに装填され、使用済み試料は、第1のカラムから第1の下流目的地、たとえば廃液ドレーンまたは別の分析構成要素もしくは検出器に送液される。同時に、装填されたカラムから試料が放出され(溶出液)、かつこれを検査したり、収集したり、あるいは、たとえば別のクロマトグラフィーカラムに装填するなどの他の何らかの用途に使用したりするための溶出液受取経路45に対して、溶出溶液の残部と共にこれが送液されるように、予め装填された第2のカラムが溶出溶液によって溶出される(溶離液)。
ステータの斜視図である図3に示しているように、ステータ3には12個の接続ポート17aから17lが設けられている。これらの接続ポートは、流体源または流体出口もしくはバルブが協働する任意の構成要素と流体連通するように配置されている。ポートは、ステータの任意の適切な部分に、かつ任意の適切な方向に配置されてもよい。ポートには、毛細管または管の確実な接続を確保するための手段が備わっていることが好ましい。このような手段は、当業者に周知の従来のねじ継手のような、任意の適切なタイプのものであってもよい。これらのポートは、内部チャネル(図示せず)を介して、内側ステータ面3a上、すなわち、作動中、ロータ5の内側ロータ面5aと接触しているか、または内側ロータ面に形成された横断溝もしくは環状チャネル21a、および21cから21g内にあるステータの表面に出現する、12個の一連のバルブオリフィス19aから19lと流体連通している。
使用中、新鮮な溶出溶液接続ポート17a、新鮮な溶出溶液バルブオリフィス19a、および新鮮な溶出溶液環状チャネル21aは、溶出溶液供給源33と流体連通しており、かつバルブに新鮮な溶出溶液が進入するための経路を供給している。
使用中、使用済み溶出溶液接続ポート17bと使用済み溶出溶液中央バルブオリフィス19bとは流体連通しており、かつ使用済み溶出溶液がバルブから流出して、溶出液受取経路45に向かうための経路を供給している。
使用中、新鮮な試料供給液接続ポート17c、新鮮な試料供給液バルブオリフィス19c、および新鮮な試料供給液横断チャネル21cは、試料供給液供給源31と流体連通しており、かつ新鮮な試料供給液がバルブに進入するための経路を供給している。
使用中、使用済み試料供給液接続ポート17dと、使用済み試料供給液バルブオリフィス19dと、使用済み試料供給液環状チャネル21dとは流体連通しており、かつ使用済み試料供給液がバルブから流出して、下流目的地43に向かうための経路を供給している。
使用中、第2のクロマトグラフィーカラム入口/供給接続ポート17e、第2のクロマトグラフィーカラム入口/供給バルブオリフィス19e、および第2のクロマトグラフィーカラム入口/供給横断チャネル21eは、第2のクロマトグラフィーカラム37への入口と流体連通しており、かつバルブからの溶液が第2のクロマトグラフィーカラムに進入するための経路を供給している。
使用中、第2のクロマトグラフィーカラム戻り接続ポート17f、第2のクロマトグラフィーカラム戻りバルブオリフィス19f、および第2のクロマトグラフィーカラム戻り横断チャネル21fは、第2のクロマトグラフィーカラムからの戻り出口と流体連通しており、かつ溶液が第2のクロマトグラフィーカラムからバルブに戻るための経路を供給している。
使用中、第1のクロマトグラフィーカラム入口/供給接続ポート17g、第1のクロマトグラフィーカラム入口/供給バルブオリフィス19g、および第1のクロマトグラフィーカラム入口/供給横断チャネル21gは、第1のクロマトグラフィーカラム35への入口と流体連通しており、かつバルブからの溶液が第1のクロマトグラフィーカラムに進入するための経路を供給している。
使用中、第1のクロマトグラフィーカラム戻り接続ポート17h、第1のクロマトグラフィーカラム戻りバルブオリフィス19h、および第1のクロマトグラフィーカラム戻り横断チャネル21hは、第1のクロマトグラフィーカラムからの戻り出口と流体連通しており、かつ溶液が第1のクロマトグラフィーカラムからバルブに戻るための経路を供給している。
使用中、第1のバイパスループ入口接続ポート17iと第1のバイパスループ供給バルブオリフィス19iとは流体連通しており、かつ溶液が第1のバイパスループ39に進入するための経路を供給している。
使用中、第1のバイパスループ出口接続ポート17jと第1のバイパスループ戻りバルブオリフィス19jとは流体連通しており、かつ溶液が第1のバイパスループから戻るための経路を供給している。
使用中、第2のバイパスループ入口接続ポート17kと第2のバイパスループ供給バルブオリフィス19kとは流体連通しており、かつ溶液が第2のバイパスループ41に進入するための経路を供給している。
使用中、第2のバイパスループ出口接続ポート17lと第2のバイパスループ戻りバルブオリフィス19lとは流体連通しており、かつ溶液が第2のバイパスループから戻るための経路を供給している。
使用中、環状チャネル21a、21cおよび21dと中央バルブオリフィス19bとにより、ステータに対するロータの広範囲の角度位置において、各バルブオリフィス19a、19c、および19dへの、またはこれらからの流体の送液が可能となっている。環状チャネルが完全な円を形成している場合、その中の流体には、ロータのあらゆる位置において接近可能となる。また、中央オリフィス内の流体にも、ロータのあらゆる位置において接近可能となる。これにより、これらのチャネルとオリフィスとが、流入する溶液、およびステータに対するロータのあらゆる作動位置において、ロータのオリフィスに流出する溶液の流体連通を維持することが可能となっている。これと同様の効果は、ロータのあらゆる適切な作動位置において、所望のロータオリフィスが適切なチャネル上に存在するように、チャネルの円周方向の延長が十分に長くなる限り、完全な円を形成しないチャネルにおいても実現することができる。
横断チャネル21eから21hにより、ステータに対するロータにおける範囲の限定された角度位置で、関連バルブオリフィスへの流体の送液、またはこれからロータオリフィスへの流体の送液が可能となっている。範囲の限定は、横断チャネルが相対する角度によって決定され、かつステータに対するロータのあらゆる作動位置において、横断チャネルの各々がロータオリフィスと流体接触できるようにすることが意図されている。簡素なバルブオリフィス19iから19lを使用することにより、ステータに対するロータにおける限定された数の作動位置において、ロータオリフィスとの流体接触のみが可能となっている。
ロータ5は、シリンダーまたはディスクもしくはその他同種のものとして形成されていてもよく、かつ内側ロータ面5aを有しており、この内側ロータ面5aは、相互間での密封接触を実現するために、作動中平坦な内側ステータ面3aに押し付けられている。内側ロータ面5aには8個のオリフィス23aから23gが設けられており、これらのオリフィス23aから23gは、ロータに形成された送液チャネル25aから25dによって、対をなして相互接続されている。これらの対をなして相互接続されたオリフィスと送液チャネルとは、複数の異なる方法で異なるバルブオリフィス19aから19l(これらは内側ステータ面3a上に開口している)を相互接続するために使用できる相互接続経路を供給することができる。ステータに対するロータの回転位置を変更することによって、異なる流路を選択することができる。相互接続経路は、2つのバルブオリフィス間で流体接触を行うことができる任意のタイプの経路であってもよいが、それぞれ別個のオリフィスを有する内部チャネルを備えていることが好ましい。
使用中、新鮮な溶出溶液ロータオリフィス23aは新鮮な溶出溶液を受け取り、新鮮な溶出溶液送液チャネル25aは、新鮮な溶出溶液放出オリフィス23eに対して溶出溶液を送液している。
使用中、新鮮な試料供給液ロータオリフィス23cは新鮮な試料供給液を受け取り、新鮮な試料供給液送液チャネル25cは、新鮮な試料供給液放出オリフィス23gに対して試料供給液を送液している。
使用中、使用済み溶出溶液ロータオリフィス23fは使用済み溶出溶液を受け取り、使用済み溶出溶液送液チャネル25bは、使用済み溶出溶液放出オリフィス23bに対して使用済み溶出溶液を送液している。
使用中、使用済み試料供給液ロータオリフィス23hは使用済み試料供給液を受け取り、使用済み試料供給液送液チャネル25dは、使用済み試料供給液放出オリフィス23dに対して使用済み試料供給液を送液している。
このようなシステムは、カラムからの溶出時間がカラムの装填に必要となる供給時間よりも短い場合の、連続クロマトグラフィーに適している。このような場合、溶出溶液の流れを停止することは、実用上の理由から望ましくない可能性があり、またクロマトグラフィーカラムに溶出溶液を供給し続けることも、同様に望ましくない可能性がある。このような場合には、カラムを迂回させ、溶離液を収集するための下流の装置に溶出溶液を供給することが好ましい。カラムを迂回させるもう1つの理由としては、最初のカラム2本の下流にある別のカラムを溶出するために、溶出溶液が必要となる可能性がある点が挙げられる。このカラムは新鮮かつ未使用の溶出溶液を必要としており、これは、同一の溶出溶液を供給するが、それがカラムを迂回することにより実現可能となる。当然のことながら、連続クロマトグラフィーシステムまたは他のシステムにおけるカラムの数は、変更することができる。たとえば、カラムへの供給時間がカラムからの溶出時間よりも短い場合、溶出中に試料をカラムに継続的に供給できるようにするために、第3のカラムまたは第4のカラムあるいはさらに多くのカラムが必要となる可能性があり、また関連カラムに流れを指向させるために、他のバルブが必要となる可能性がある。同様に、3つ以上の流体を送液するシステムを使用することが望まれる場合、システムに1つ以上の付加的な流体供給源を設け、かつこれらを1つ以上のバルブによってシステムに接続することが考えられる。
図7において、ロータが第1の作動位置にあるときの、ロータおよびステータの流路を示している。ロータリーバルブの第1の作動位置では、試料供給液の試料は第1のカラムに装填され得、その一方で、第2のカラムに装填された任意の試料がそのカラムから溶出される。
これは、試料供給液入口接続ポートを第1のカラムの出口接続ポートと相互接続し、第1のカラム戻り接続ポートを下流目的地の出口接続ポートと相互接続し、溶出溶液入口接続ポートを第2のカラムの出口接続ポートと相互接続し、かつ第2のカラム戻り接続ポートを溶出液出口接続ポートと相互接続することにより、実現される。
図8において、ロータが第2の作動位置にあるときの、ロータおよびステータの流路を示している。ロータリーバルブの第2の作動位置では、試料供給液の試料は第2のカラムに装填され得、その一方で、第1のカラムに装填された任意の試料がそのカラムから溶出される。
これは、試料供給液入口接続ポートを第2のカラムの出口接続ポートと相互接続し、第2のカラム戻り接続ポートを下流目的地の出口接続ポートと相互接続し、溶出溶液入口接続ポートを第1のカラムの出口接続ポートと相互接続し、かつ第1のカラム戻り接続ポートを溶出液出口接続ポートと相互接続することにより、実現される。
図9において、ロータが第3の作動位置にあるときの、ロータおよびステータの流路を示している。ロータリーバルブの第3の作動位置では、試料供給液の試料は第1のカラムに装填され得、その一方で、溶出溶液は任意のカラムを迂回し、かつ下流目的地に直接供給される。これは、試料供給液入口接続ポートを第1のカラムの出口接続ポートと相互接続し、第1のカラム戻り接続ポートを下流目的地の出口接続ポートと相互接続し、かつ第1のバイパスループを介して、溶出溶液入口接続ポートを溶出液出口接続ポートと相互接続することにより、実現される。
図10において、ロータが第4の作動位置にあるときの、ロータおよびステータの流路を示している。ロータリーバルブの第4の作動位置では、試料供給液の試料は第2のカラムに装填され得、その一方で、溶出溶液は任意のカラムを迂回し、かつ下流目的地に直接供給される。
これは、試料供給液入口接続ポートを第2のカラムの出口接続ポートと相互接続し、第2のカラム戻り接続ポートを下流目的地の出口接続ポートと相互接続し、かつ第2のバイパスループを介して、溶出溶液入口接続ポートを溶出液出口接続ポートと相互接続することにより、実現される。
図11において、本発明によるロータリーバルブのステータ3’に関する第2の実施形態を示しており、バルブステータには、第1の内部バイパスループ39’と第2の内部バイパスループ41’とが設けられている。他のすべての実施態様において、本発明の第2の実施形態は、本発明の第1の実施形態と本質的に同一である。
考えられる実施形態における上記の実施例は、本発明を例示することを意図しており、以下の特許請求の範囲によって請求される保護の範囲を限定することを意図するものではない。
1 ロータリーバルブ
3 ステータ、ロータリーバルブ
3’ ステータ
3a 内側ステータ面
5 ロータ
5a 内側ロータ面
7 回転可能なシャフト
9 駆動ユニット
11 歯車手段
13 モータ
15 ノブ
17a 新鮮な溶出溶液接続ポート
17b 使用済み溶出溶液接続ポート
17c 新鮮な試料供給液接続ポート
17d 使用済み試料供給液接続ポート
17e 第2のクロマトグラフィーカラム入口/供給接続ポート
17f 第2のクロマトグラフィーカラム戻り接続ポート
17g 第1のクロマトグラフィーカラム入口/供給接続ポート
17h 第1のクロマトグラフィーカラム戻り接続ポート
17i 第1のバイパスループ入口接続ポート
17j 第1のバイパスループ出口接続ポート
17k 第2のバイパスループ入口接続ポート
17l 第2のバイパスループ出口接続ポート
19a 新鮮な溶出溶液バルブオリフィス
19b 使用済み溶出溶液中央バルブオリフィス
19c 新鮮な試料供給液バルブオリフィス
19d 使用済み試料供給液バルブオリフィス
19e 第2のクロマトグラフィーカラム入口/供給バルブオリフィス
19f 第2のクロマトグラフィーカラム戻りバルブオリフィス
19g 第1のクロマトグラフィーカラム入口/供給バルブオリフィス
19h 第1のクロマトグラフィーカラム戻りバルブオリフィス
19i 第1のバイパスループ供給バルブオリフィス
19j 第1のバイパスループ戻りバルブオリフィス
19k 第2のバイパスループ供給バルブオリフィス
19l 第2のバイパスループ戻りバルブオリフィス
21a、21cおよび21d 環状チャネル
21a 新鮮な溶出溶液環状チャネル
21c 新鮮な試料供給液横断チャネル、環状チャネル
21d 使用済み試料供給液環状チャネル
21e 第2のクロマトグラフィーカラム入口/供給横断チャネル
21f 第2のクロマトグラフィーカラム戻り横断チャネル
21g 第1のクロマトグラフィーカラム入口/供給横断チャネル
21h 第1のクロマトグラフィーカラム戻り横断チャネル
23a 新鮮な溶出溶液ロータオリフィス
23b 使用済み溶出溶液放出オリフィス
23c 新鮮な試料供給液ロータオリフィス
23d 使用済み試料供給液放出オリフィス
23e 新鮮な溶出溶液放出オリフィス
23f 使用済み溶出溶液ロータオリフィス
23g 新鮮な試料供給液放出オリフィス
23h 使用済み試料供給液ロータオリフィス
25a 新鮮な溶出溶液送液チャネル
25b 使用済み溶出溶液送液チャネル
25c 新鮮な試料供給液送液チャネル
25d 使用済み試料供給液送液チャネル
29 連続クロマトグラフィーシステム
31 第1の流体供給源、試料供給液供給源
33 第2の流体供給源、溶出溶液供給源
35 第1の構成要素、第1のクロマトグラフィーカラム
37 第2の構成要素、第2のクロマトグラフィーカラム
39 第1のバイパスループ、第1の外部バイパスループ
39’ 第1の内部バイパスループ
41 第2のバイパスループ、第2の外部バイパスループ
41’ 第2の内部バイパスループ
43 第1の下流目的地
45 第2の下流目的地、溶出液受取経路
RA 回転軸

Claims (9)

  1. 内側ステータ面(3a)を有するステータ(3)と、前記内側ステータ面(3a)と密封接触するように配置された内側ロータ面(5a)を有するロータ(5)とを備え、前記ロータ(5)は、前記内側ステータ面(3a)に対する複数の作動位置に向かって、回転軸(RA)を中心に回転することができ、前記ステータ(3)は、前記内側ステータ面(3a)の対応するバルブオリフィス(19aから19l)とそれぞれ流体接触する複数の接続ポート(17aから17l)を備え、前記ロータ(5)は、ロータ位置に対して前記バルブオリフィス(19aから19l)を選択的に流体相互接続させるための、複数のロータ相互接続経路を備え、
    前記ステータ(3)は少なくとも、
    第1の流体を受け取るために、第1の流体供給源(31)に接続可能となっている第1の流体入口接続ポート(17c)と、
    第2の流体を受け取るために、第2の流体供給源(33)に接続可能となっている少なくとも第2の流体入口接続ポート(17a)と、
    第1の構成要素(35)の出口から流体を受け取るために、前記第1の構成要素(35)に接続可能となっている第1の構成要素戻り接続ポート(17h)と、
    第2の構成要素(37)の出口から流体を受け取るために、前記第2の構成要素(37)に接続可能となっている第2の構成要素戻り接続ポート(17f)と、
    第1の目的地(43)に流体を放出するために、前記第1の目的地(43)に接続可能となっている第1の目的地の出口接続ポート(17d)と、
    第2の目的地(45)に流体を放出するために、前記第2の目的地(45)に接続可能となっている第2の目的地の出口接続ポート(17b)と、
    前記第1の構成要素(35)の入口に流体を供給するために、前記第1の構成要素(35)の入口に接続可能となっている第1の供給接続ポート(17g)と、
    前記第2の構成要素(37)の入口に流体を供給するために、前記第2の構成要素(37)の入口に接続可能となっている第2の供給接続ポート(17e)と
    を備え、
    前記ステータ(3)は、第1の外部バイパスループ(39)に流体を供給するために、
    前記第1の外部バイパスループ(39)に接続可能となっている出口接続ポート(17i)と、前記第1のバイパスループ(39)から流体を受け取るために、前記第1の外部バイパスループ(39)の出口に接続可能となっている入口接続ポート(17j)と、第2の外部バイパスループ(41)に流体を供給するために、前記第2の外部バイパスループ(41)に接続可能となっている出口接続ポート(17k)と、前記第2のバイパスループ(41)から流体を受け取るために、前記第2の外部バイパスループ(41)の出口に接続可能となっている入口接続ポート(17l)とをさらに備え、
    前記ロータ相互接続経路は、第1の作動位置にある前記ロータ(5)が、
    前記第1の流体入口接続ポート(17c)を前記第1の供給接続ポート(17g)と相互接続し、
    前記第1の構成要素戻り接続ポート(17)を前記第1の目的地の出口接続ポート(17d)と相互接続し、
    前記第2の流体入口接続ポート(17a)を前記第2の供給接続ポート(17e)と相互接続し、かつ
    前記第2の構成要素戻り接続ポート(17)を前記第2の目的地の出口接続ポート(17b)と相互接続できるように配置されたチャネル(25aから25d)とオリフィス(23aから23h)とを備え、
    前記ロータ相互接続経路は、第2の作動位置にある前記ロータ(5)が、
    前記第1の流体入口接続ポート(17c)を前記第2の供給接続ポート(17e)と相互接続し、
    前記第2の構成要素戻り接続ポート(17)を前記第1の目的地の出口接続ポート(17d)と相互接続し、
    前記第2の流体入口接続ポート(17a)を前記第1の供給接続ポート(17g)と相互接続し、かつ
    前記第1の構成要素戻り接続ポート(17)を前記第2の目的地の出口接続ポート(17b)と相互接続できるように配置され、
    前記ロータ相互接続経路は、第3の作動位置にある前記ロータ(5)が、
    前記第1の流体入口接続ポート(17c)を前記第1の供給接続ポート(17g)と相互接続し、
    前記第1の構成要素戻り接続ポート(17)を前記第1の目的地の出口接続ポート(17d)と相互接続し、かつ
    前記第2の構成要素(37)を通過することなく、バイパスループ(39、41)を介して、前記第2の流体入口接続ポート(17a)を前記第2の目的地の出口接続ポート(17b)と相互接続できるように配置され、
    前記ロータ相互接続経路は、第4の作動位置にある前記ロータ(5)が、前記第1の流体入口接続ポート(17c)を前記第2の供給接続ポート(17e)と相互接続し、
    前記第2の構成要素戻り接続ポート(17)を前記第1の目的地の出口接続ポート(17d)と相互接続し、かつ
    前記第1の構成要素(35)を通過することなく、バイパスループ(39、41)を介して、前記第2の流体入口接続ポート(17a)を前記第2の目的地の出口接続ポート(17)と相互接続できるように配置されている、
    ロータリーバルブ(1)。
  2. 内側ステータ面(3a)を有するステータ(3)と、前記内側ステータ面(3a)と密封接触するように配置された内側ロータ面(5a)を有するロータ(5)とを備え、前記ロータ(5)は、前記内側ステータ面(3a)に対する複数の作動位置に向かって、回転軸(RA)を中心に回転することができ、前記ステータ(3)は、前記内側ステータ面(3a)の対応するバルブオリフィス(19aから19l)とそれぞれ流体接触する複数の接続ポート(17aから17l)を備え、前記ロータ(5)は、ロータ位置に対して前記バルブオリフィス(19aから19l)を選択的に流体相互接続させるための、複数のロータ相互接続経路を備え、
    前記ステータ(3)は少なくとも、
    第1の流体を受け取るために、第1の流体供給源(31)に接続可能となっている第1の流体入口接続ポート(17c)と、
    第2の流体を受け取るために、第2の流体供給源(33)に接続可能となっている少なくとも第2の流体入口接続ポート(17a)と、
    第1の構成要素(35)の出口から流体を受け取るために、前記第1の構成要素(35)に接続可能となっている第1の構成要素戻り接続ポート(17h)と、
    第2の構成要素(37)の出口から流体を受け取るために、前記第2の構成要素(37)に接続可能となっている第2の構成要素戻り接続ポート(17f)と、
    第1の目的地(43)に流体を放出するために、前記第1の目的地(43)に接続可能となっている第1の目的地の出口接続ポート(17d)と、
    第2の目的地(45)に流体を放出するために、前記第2の目的地(45)に接続可能となっている第2の目的地の出口接続ポート(17b)と、
    前記第1の構成要素(35)の入口に流体を供給するために、前記第1の構成要素(35)の入口に接続可能となっている第1の供給接続ポート(17g)と、
    前記第2の構成要素(37)の入口に流体を供給するために、前記第2の構成要素(37)の入口に接続可能となっている第2の供給接続ポート(17e)と
    を備え、
    前記ステータ(3)は、第1の内部バイパスループ(39’)と第2の内部バイパスループ(41’)とをさらに備え、
    前記ロータ相互接続経路は、第1の作動位置にある前記ロータ(5)が、
    前記第1の流体入口接続ポート(17c)を前記第1の供給接続ポート(17g)と相互接続し、
    前記第1の構成要素戻り接続ポート(17)を前記第1の目的地の出口接続ポート(17d)と相互接続し、
    前記第2の流体入口接続ポート(17a)を前記第2の供給接続ポート(17e)と相互接続し、かつ
    前記第2の構成要素戻り接続ポート(17)を前記第2の目的地の出口接続ポート(17b)と相互接続できるように配置されたチャネル(25aから25d)とオリフィス(23aから23h)とを備え、
    前記ロータ相互接続経路は、第2の作動位置にある前記ロータ(5)が、
    前記第1の流体入口接続ポート(17c)を前記第2の供給接続ポート(17e)と相互接続し、
    前記第2の構成要素戻り接続ポート(17)を前記第1の目的地の出口接続ポート(17d)と相互接続し、
    前記第2の流体入口接続ポート(17a)を前記第1の供給接続ポート(17g)と相互接続し、かつ
    前記第1の構成要素戻り接続ポート(17)を前記第2の目的地の出口接続ポート(17b)と相互接続できるように配置され、
    前記ロータ相互接続経路は、第3の作動位置にある前記ロータ(5)が、
    前記第1の流体入口接続ポート(17c)を前記第1の供給接続ポート(17g)と相互接続し、
    前記第1の構成要素戻り接続ポート(17)を前記第1の目的地の出口接続ポート(17d)と相互接続し、かつ
    前記第2の構成要素(37)を通過することなく、バイパスループ(39、39’、41、41’)を介して、前記第2の流体入口接続ポート(17a)を前記第2の目的地の出口接続ポート(17b)と相互接続できるように配置され、
    前記ロータ相互接続経路は、第4の作動位置にある前記ロータ(5)が、
    前記第1の流体入口接続ポート(17c)を前記第2の供給接続ポート(17e)と相互接続し、
    前記第2の構成要素戻り接続ポート(17)を前記第1の目的地の出口接続ポート(17d)と相互接続し、かつ
    前記第1の構成要素(35)を通過することなく、バイパスループ(39、39’、41、41’)を介して、前記第2の流体入口接続ポート(17a)を前記第2の目的地の出口接続ポート(17)と相互接続できるように配置されている、
    ロータリーバルブ(1)。
  3. 前記ステータ(3)は、前記内側ステータ面(3a)上に中央オリフィス(19b)を備えることを特徴とする、請求項1または2に記載のロータリーバルブ(1)。
  4. 前記内側ステータ面(3a)は、3つの同心円状の環状溝(21a、21c、21d)を備えることを特徴とする、請求項1乃至3のいずれか1項に記載のロータリーバルブ(1)。
  5. 少なくとも1つの前記同心円状の環状溝(21a、21c、21d)は連続していることを特徴とする、請求項に記載のロータリーバルブ(1)。
  6. 請求項1乃至5のいずれか1項に記載のロータリーバルブ(1)を備え、前記ロータリーバルブ(1)は、第1の流体供給源(31)、第2の流体供給源(33)、および2つの構成要素(35、37)と流体連通している、システム(29)。
  7. 請求項1乃至5のいずれか1項に記載のロータリーバルブ(1)を備え、前記ロータリーバルブ(1)は、第1の流体供給源(31)、第2の流体供給源(33)、および2本のクロマトグラフィーカラム(35、37)と流体連通している、クロマトグラフィーシステム(29)。
  8. 前記クロマトグラフィーカラム(35、37)を迂回する2つの外部バイパスループ(39、41)をさらに備えることを特徴とする、請求項に記載のクロマトグラフィーシステム(29)。
  9. 請求項6乃至8のいずれか1項に記載のシステム(29)における、請求項1乃至5のいずれか1項に記載のロータリーバルブ(1)の使用。
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Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102014226481B3 (de) * 2014-12-18 2016-06-02 Siemens Aktiengesellschaft Gaschromatograph
DE102017101633A1 (de) * 2017-01-27 2018-08-02 Agilent Technologies, Inc. - A Delaware Corporation - Rotoreinrichtung für Fluidventil mit axial versetzter Fluidstruktur
WO2019157297A1 (en) * 2018-02-08 2019-08-15 Wiederin Daniel R Inline dilution and autocalibration for icp-ms speciation analysis
US20200362973A1 (en) * 2019-05-14 2020-11-19 Tecan Trading Ag Non-sticking rotary valve
GB2591435B (en) * 2019-10-31 2024-04-03 Agilent Technologies Inc Sample injection in a combined chromatography system
EP4153988A1 (en) 2020-05-22 2023-03-29 Waters Technologies Corporation Multiple sample channel device for liquid chromatography
DE102020133427A1 (de) * 2020-12-14 2022-06-15 Agilent Technologies, Inc. - A Delaware Corporation - Fluidisches Rotationsventil
WO2022164775A1 (en) * 2021-01-26 2022-08-04 Waters Technologies Corporation Rotary valve having bypass state
CN114288967B (zh) * 2021-12-10 2022-10-04 华中科技大学 一种自热式生物质气催化重整反应器、重整***及方法

Family Cites Families (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4158630A (en) * 1978-02-24 1979-06-19 Stearns Stanley D Chromatographic multi-sample valving apparatus
JPS58134286A (ja) * 1982-02-04 1983-08-10 Toray Ind Inc 回転弁
EP0086073B1 (en) * 1982-02-04 1986-11-12 Toray Industries, Inc. Rotary valve
US4625569A (en) * 1984-01-17 1986-12-02 Toyo Soda Manufacturing Co., Ltd. Liquid injection device
US4614204A (en) 1984-12-10 1986-09-30 Uop Inc. Rotary valve for interconnecting conduits in three groups
US4633904A (en) * 1984-12-10 1987-01-06 Uop Inc. Prevention of water hammer in rotary valve for interconnecting conduits
US4569371A (en) 1984-12-28 1986-02-11 Uop Inc. Axial multiport rotary valve
JP2589997Y2 (ja) * 1993-02-17 1999-02-03 シスメックス株式会社 サンプリングバルブ
US5958227A (en) * 1997-07-15 1999-09-28 Tosoh Corporation Liquid chromatograph apparatus with a switching valve
US6155123A (en) * 1998-04-17 2000-12-05 Rheodyne, L.P. Multivalving sample injection system
US6012488A (en) * 1998-09-17 2000-01-11 Rheodyne, L.P. Segmenting valve
FR2794836B1 (fr) * 1999-06-09 2001-08-03 Inst Francais Du Petrole Vanne rotative amelioree
US6431202B1 (en) * 1999-12-01 2002-08-13 Calgon Carbon Corporation Fluid-directing multiport rotary valve
DE50114678D1 (de) * 2000-11-13 2009-03-12 Ctc Analytics Ag Probenaufgabeventil für hplc-geräte
JP2002228289A (ja) * 2000-11-30 2002-08-14 Aisin Seiki Co Ltd ロータリ弁ユニット及びパルス管冷凍機
JP3823092B2 (ja) * 2003-03-11 2006-09-20 株式会社日立ハイテクノロジーズ 分離分析装置
JP4670590B2 (ja) * 2005-10-28 2011-04-13 株式会社島津製作所 流路切換バルブ及びそれを用いた高速液体クロマトグラフ
JP5149309B2 (ja) 2007-02-22 2013-02-20 ジーイー・ヘルスケア・バイオ−サイエンシズ・アーベー 選択弁
US8225817B2 (en) * 2007-05-15 2012-07-24 Ge Healthcare Bio-Sciences Ab Flow distributing valve
AT9603U3 (de) * 2007-08-16 2008-08-15 Avl List Gmbh Rotationsverdünner für fluidströme
EP2811210B1 (en) * 2008-11-13 2017-08-02 GE Healthcare Bio-Sciences AB Random access rotary valve
US8656955B2 (en) 2010-05-20 2014-02-25 Bio-Rad Laboratories, Inc. Rotary column selector valve
EP2395351B1 (en) 2010-06-09 2014-12-03 Agilent Technologies, Inc. Fluid handling with isolable bypass path
US9228982B2 (en) * 2011-09-16 2016-01-05 Agilent Technologies, Inc. Single injection valve for HPLC combining sample introduction, wash cycles and diagnosis
US8960231B2 (en) 2011-09-21 2015-02-24 Neil Robert Picha Multi-mode injection valve
US8813785B2 (en) * 2012-01-09 2014-08-26 Promochrom Technologies Ltd. Fluid selection valve
WO2014031069A1 (en) * 2012-08-22 2014-02-27 Ge Healthcare Bio-Sciences Ab Versatile rotary valve
ES2744351T3 (es) * 2013-01-16 2020-02-24 Valco Instr Co Lp Bomba e inyector para cromatografía líquida
US10953345B2 (en) 2013-06-14 2021-03-23 Agilent Technologies, Inc. HPLC sample introduction with bypass channel
US10302603B2 (en) 2013-12-19 2019-05-28 Ge Healthcare Bio-Science Ab Rotary valve
EP3084420B1 (en) 2013-12-19 2018-10-17 GE Healthcare Bio-Sciences AB Chromatography system comprising a rotary valve and a feed recirculation flow path

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