JP7429969B2 - Liquid feeding safety experience device - Google Patents

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Description

特許法第30条第2項適用 公開日:令和2年6月3日広栄化学工業株式会社 千葉工場に納品Article 30, Paragraph 2 of the Patent Act applies Publication date: June 3, 2020 Delivered to Koei Chemical Industry Co., Ltd. Chiba factory

本発明は液送安全体感装置に関し、特に液体の増加または減少に伴う気密状態の容器の変形や破損を体感者に体感させて安全な作業の重要性を学習させることができる液送安全体感装置に関するものである。 The present invention relates to a liquid transfer safety experience device, and more particularly, a liquid transfer safety experience device that allows a person to experience the deformation and damage of an airtight container due to an increase or decrease in liquid, thereby making the person learn the importance of safe work. It is related to.

薬品やオイル等の液体を溜める容器は、液体を給排しない場合に、内部の液体の気化や内部への不純物の混入などを防止するため、気密にされている。このような容器からポンプを用いて液体を排出するときや、ポンプから容器へ液体を供給するときには、液体の増加または減少に伴う容器の内圧の変化によって容器が変形や破損しないように、大気開放バルブを開けて容器の内部を大気に開放する必要がある(特許文献1)。 BACKGROUND ART Containers that store liquids such as chemicals and oil are made airtight to prevent the internal liquid from vaporizing and impurities from entering the interior when the liquid is not being supplied or discharged. When discharging liquid from such a container using a pump or supplying liquid from a pump to a container, be sure to open the container to the atmosphere so that the container does not become deformed or damaged due to changes in the internal pressure of the container due to an increase or decrease in liquid. It is necessary to open the valve to expose the inside of the container to the atmosphere (Patent Document 1).

特開2009-216482号公報Japanese Patent Application Publication No. 2009-216482

しかしながら、大気開放バルブを開け忘れる等により容器を気密にしたまま、ポンプを用いて液体を容器へ供給または容器から排出してしまった場合に容器の内圧が変化し、容器が変形や破損する。液体の漏洩などの危険が生じる容器の変形や破損を体感者に体感させて安全な作業の重要性を学習させることが重要である。 However, if liquid is supplied to or discharged from the container using a pump while the container is kept airtight due to, for example, forgetting to open the atmosphere release valve, the internal pressure of the container changes and the container is deformed or damaged. It is important to let people experience the deformation and damage of containers, which can lead to risks such as liquid leakage, and to help them learn the importance of safe work.

そこで本発明は、液体の増加または減少に伴う気密状態の容器の変形や破損を体感者に体感させて安全な作業の重要性を学習させることができる液送安全体感装置を提供することを目的とする。 SUMMARY OF THE INVENTION Therefore, an object of the present invention is to provide a liquid transfer safety experience device that allows a person to experience the deformation and damage of an airtight container due to an increase or decrease in liquid, thereby allowing the person to learn the importance of safe work. shall be.

この目的を達成するために本発明の液送安全体感装置は、運転中に吸引路から液体を吸い込んで送出路へ液体を送り出すポンプと、前記吸引路または前記送出路の少なくとも一方が内部に連通する第1容器と、を備え、前記第1容器は、前記第1容器の内部に連通する前記吸引路または前記送出路の少なくとも一方が接続され、上部に開口部を設けた容器本体と、前記容器本体のうち前記開口部の周縁に全周に亘って重なるよう前記容器本体に着脱可能に固定される環状体と、前記容器本体よりも低剛性であって、前記開口部を塞ぐように前記容器本体と前記環状体との間に挟み込まれる脆弱部と、を備え、前記脆弱部は、気密状態の前記第1容器の内部の液体を前記ポンプにより増加または減少させた場合に変形可能であり、前記脆弱部の変形や破損を体感者に体感させて安全な作業の重要性を学習させる。 To achieve this object, the liquid feeding safety experience device of the present invention includes a pump that sucks liquid from a suction path and sends the liquid to a delivery path during operation, and at least one of the suction path or the delivery path communicates with the inside. a first container, the first container is connected to at least one of the suction path or the delivery path that communicates with the inside of the first container, and a container main body having an opening at the top; an annular body removably fixed to the container body so as to overlap the entire circumference of the opening of the container body; and an annular body having lower rigidity than the container body and configured to close the opening. a fragile part sandwiched between the container body and the annular body, the fragile part being deformable when the liquid inside the first container in an airtight state is increased or decreased by the pump. , the operator is made to experience the deformation and damage of the fragile part to learn the importance of safe work.

請求項1記載の液送安全体感装置によれば、ポンプを運転させると、第1容器の内部の液体が吸引路から排出されたり、第1容器の内部へ送出路から液体が供給されたりする。この排出または供給のいずれか一方のみを行うと、第1容器の内部の液体が増加または減少する。液体の増減時に第1容器が気密状態であると、第1容器の内圧が変化して脆弱部が変形し、そのままポンプを運転させ続けると脆弱部が破損することがある。これにより、体感者は、第1容器が気密状態のままでポンプを運転させてしまった場合に、第1容器が変形や破損してしまうことを体感でき、安全な作業の重要性を学習できる。 According to the liquid feeding safety experience device according to claim 1, when the pump is operated, the liquid inside the first container is discharged from the suction path, and the liquid is supplied to the inside of the first container from the delivery path. . When only one of the discharge and supply is performed, the liquid inside the first container increases or decreases. If the first container is in an airtight state when the liquid increases or decreases, the internal pressure of the first container changes and the fragile portion deforms, and if the pump continues to operate, the fragile portion may be damaged. As a result, participants can experience how the first container will be deformed and damaged if the pump is operated while the first container remains airtight, and they can learn the importance of safe work. .

1容器は、上部に開口部を設けた容器本体と、容器本体のうち開口部の周縁に全周に亘って重なるよう容器本体に着脱可能に固定される環状体と、を備える。容器本体よりも低剛性である脆弱部は、開口部を塞ぐように容器本体と環状体との間に挟み込まれる。これにより、脆弱部の変形や破損を体感した後、第1容器の内部に連通する吸引路または送出路の少なくとも一方が接続される容器本体を交換することなく、脆弱部を容易に交換できる。 The first container includes a container main body having an opening in the upper part, and an annular body removably fixed to the container main body so as to overlap the entire circumference of the opening of the container main body. The fragile portion, which has lower rigidity than the container main body, is sandwiched between the container main body and the annular body so as to close the opening. As a result , after experiencing the deformation or damage of the fragile part, the fragile part can be easily replaced without replacing the container body to which at least one of the suction path and the delivery path communicating with the inside of the first container is connected. .

請求項記載の液送安全体感装置によれば、容器本体および環状体の少なくとも一方は、脆弱部を挟み込む部分が自己潤滑性を有する樹脂材料によって形成されている。これにより、容器の内圧が変化するとき、容器本体と環状体とに挟み込まれた脆弱部の周縁部が内側へ滑るようにして、脆弱部が凹んだり膨らんだりする。そのため、脆弱部の周縁部が滑り難い場合と比べて、容器の内圧の変化が小さくても脆弱部が破損し易い、又は、挟み込まれた脆弱部が外れ易い。よって、請求項の効果に加え、ポンプを運転開始させてから脆弱部が破損または外れるまでの体感時間を短くできる。さらに、脆弱部の周縁部が滑り難い場合と比べて、脆弱部の周縁部が滑り易い方が、脆弱部が破損したときや外れたときの衝撃音や破片の飛び散りを小さくできる。 According to the liquid feeding safety experience device according to claim 2 , at least one of the container main body and the annular body is formed of a resin material having self-lubricating properties at the portions that sandwich the fragile portion. As a result, when the internal pressure of the container changes, the peripheral edge of the fragile portion sandwiched between the container body and the annular body slides inward, causing the fragile portion to dent or swell. Therefore, compared to the case where the peripheral edge of the fragile part is difficult to slip, the fragile part is more likely to be damaged or the pinched fragile part is more likely to come off even if the change in the internal pressure of the container is small. Therefore, in addition to the effects of claim 1 , it is possible to shorten the perceived time from when the pump starts operating until the fragile portion breaks or comes off. Furthermore, compared to a case where the peripheral edge of the fragile part is difficult to slip, if the peripheral edge of the fragile part is easy to slip, it is possible to reduce impact noise and scattering of fragments when the fragile part is damaged or detached.

請求項記載の液送安全体感装置によれば、バイパス路が容器本体の内部の下方と上方とを連通するので、バイパス路の液面と第1容器(容器本体)の内部の液面とが同じ位置になる。そのため、液面上限センサによって、バイパス路の液面および第1容器の内部の液面が上限値以上であることが検出される。吸引路を介して第1容器の内部の液体を排出し、脆弱部を凹ませたり破損させたりする場合、液面上限センサが第1容器の内部の上方にあると、変形や破損した脆弱部が液面上限センサに当たって液面上限センサが破損するおそれがある。これに対し、バイパス路が容器本体の外部に配置されているので、そのバイパス路に取り付けた液面上限センサに、変形や破損した脆弱部を当たり難くできる。その結果、請求項又はの効果に加え、液面上限センサを破損し難くできる。 According to the liquid feeding safety experience device according to claim 3 , since the bypass path communicates between the lower part and the upper part inside the container main body, the liquid level in the bypass path and the liquid level inside the first container (container main body) are connected to each other. will be in the same position. Therefore, the liquid level upper limit sensor detects that the liquid level in the bypass path and the liquid level inside the first container are equal to or higher than the upper limit value. When draining the liquid inside the first container via the suction path to dent or damage the fragile part, if the liquid level upper limit sensor is above the inside of the first container, the deformed or damaged fragile part may hit the liquid level upper limit sensor and damage the liquid level upper limit sensor. On the other hand, since the bypass path is disposed outside the container body, the liquid level upper limit sensor attached to the bypass path is less likely to come into contact with a deformed or damaged fragile part. As a result, in addition to the effects of claim 1 or 2 , the liquid level upper limit sensor can be made less likely to be damaged.

請求項記載の液送安全体感装置によれば、吸引路は、第1容器の内部の下方に連通する第1吸引路と、第1吸引路に設けられて第1操作部の操作によって開閉する第1バルブと、を備える。送出路は、第1容器の内部に連通する第1送出路と、第1送出路に設けられて第2操作部の操作によって開閉する第2バルブと、を備える。第1バルブ及び第2バルブを開けてポンプを運転させる循環運転から、体感者が第1操作部または第2操作部を操作して第1バルブ又は第2バルブを閉めた場合、第1容器が気密状態のままだと第1容器の脆弱部が変形や破損してしまうことを体感できる。よって、実際の運転状況に近い操作をして第1容器の変形や破損を体感できるので、請求項1からのいずれかの効果に加え、実際の運転において確認すべき点やタイミングを体感できる。 According to the liquid feeding safety experience device according to claim 4 , the suction path includes a first suction path that communicates with the inside of the first container downwardly, and a first suction path that is provided in the first suction path and that can be opened and closed by operating the first operation section. and a first valve. The delivery path includes a first delivery path that communicates with the inside of the first container, and a second valve that is provided in the first delivery path and opens and closes by operating the second operating section. If the user closes the first or second valve by operating the first operation part or the second operation part from the circulation operation in which the first valve and the second valve are opened and the pump is operated, the first container is You can experience how the fragile parts of the first container will deform and break if left in an airtight state. Therefore, it is possible to experience the deformation and damage of the first container through operations similar to actual driving conditions, so in addition to the effects of any one of claims 1 to 3 , it is possible to experience the points and timing to check during actual driving. .

請求項記載の液送安全体感装置によれば、液体が溜まる第2容器を備える。吸引路の第2吸引路は、第1バルブよりもポンプ側で第1吸引路から分岐して第2容器の内部の下方に連通する。第3操作部の操作によって開閉する第3バルブが第2吸引路に設けられる。送出路の第2送出路は、第2バルブよりもポンプ側で第1送出路から分岐して第2容器の内部に連通する。第4操作部の操作によって開閉する第4バルブが第2送出路に設けられる。例えば、第1バルブを開けて第2バルブを閉め、気密状態の第1容器から液体を排出する場合、第3バルブを閉めて第4バルブを開けることで、第1容器から第2容器へ液体を移しながら、脆弱部の変形や破損を体感できる。また、各バルブの状態を逆にすることで、第2容器から第1容器へ液体を戻すことができる。よって、請求項の効果に加え、第1容器と第2容器とで液体を循環させながら、第1容器の変形や破損を体感できる。 According to the liquid feeding safety experience device according to the fifth aspect, the second container is provided in which the liquid is stored. The second suction path of the suction path branches from the first suction path closer to the pump than the first valve and communicates with the lower part of the inside of the second container. A third valve that opens and closes by operating the third operating section is provided in the second suction path. The second delivery path of the delivery path branches from the first delivery path closer to the pump than the second valve and communicates with the inside of the second container. A fourth valve that opens and closes by operating the fourth operating section is provided in the second delivery path. For example, if you open the first valve and close the second valve to drain liquid from the airtight first container, you can close the third valve and open the fourth valve to transfer the liquid from the first container to the second container. While transferring the material, you can experience the deformation and damage of the fragile parts. Also, by reversing the state of each valve, liquid can be returned from the second container to the first container. Therefore, in addition to the effect of claim 4 , it is possible to experience the deformation and damage of the first container while circulating the liquid between the first container and the second container.

第1実施形態における液送安全体感装置の斜視図である。FIG. 2 is a perspective view of the liquid feeding safety experience device in the first embodiment. 液送安全体感装置の模式図である。FIG. 2 is a schematic diagram of a liquid feeding safety experience device. 第2実施形態における液送安全体感装置の模式図である。It is a schematic diagram of the liquid feeding safety experience device in 2nd Embodiment. 第3実施形態における液送安全体感装置の模式図である。It is a schematic diagram of the liquid feeding safety experience apparatus in 3rd Embodiment.

以下、好ましい実施形態について、添付図面を参照して説明する。まず、図1及び図2を参照して第1実施形態における液送安全体感装置10(以下「体感装置10」と称す)について説明する。図1は体感装置10の斜視図である。図2は体感装置10の模式図である。なお、各図面では制御盤17と各部のセンサやスイッチとを繋ぐ配線を省略している。 Hereinafter, preferred embodiments will be described with reference to the accompanying drawings. First, a liquid feeding safety experience device 10 (hereinafter referred to as "experience device 10") in a first embodiment will be described with reference to FIGS. 1 and 2. FIG. 1 is a perspective view of the sensory device 10. FIG. 2 is a schematic diagram of the sensory device 10. Note that in each drawing, wiring connecting the control panel 17 and the sensors and switches of each part is omitted.

体感装置10は、薬品やオイル等の液体が入った第1タンク30等の容器から液体を排出するとき、又は、容器へ液体を供給するときに、容器を気密に保ったままだと容器が変形や破損することを体感者に体感させて安全な作業の重要性を学習させるための装置である。なお、安全性やコストを考慮し、体感装置10で用いる液体は水であることが好ましい。 When the sensory device 10 discharges liquid from a container such as the first tank 30 containing liquid such as medicine or oil, or when supplying liquid to a container, the container may be deformed if the container is kept airtight. This is a device that allows people to learn the importance of safe work by allowing them to experience what happens when a machine is damaged. Note that in consideration of safety and cost, it is preferable that the liquid used in the sensory device 10 is water.

図1に示すように、体感装置10は、体感装置10の各部を制御するための制御盤17と、液体を送り出すポンプ20と、ポンプ20へ液体を送る吸引路21と、ポンプ20から液体が送り出される送出路22と、変形や破損が起こる体感用の第1タンク30(第1容器)と、貯液用の第2タンク40(第2容器)と、を主に備えている。体感装置10は、これらの各部が四角形状のベース11上に配置され固定されている。ベース11上に溜まった水をベース11の下方へ排出するための排出孔15がベース11に貫通形成されている。 As shown in FIG. 1, the sensory device 10 includes a control panel 17 for controlling each part of the sensory device 10, a pump 20 for sending out liquid, a suction path 21 for sending liquid to the pump 20, and a suction path 21 for sending liquid from the pump 20. It mainly includes a delivery path 22 for sending out liquid, a first tank 30 (first container) for experiencing deformation and breakage, and a second tank 40 (second container) for storing liquid. In the sensory device 10, each of these parts is arranged and fixed on a rectangular base 11. A discharge hole 15 is formed through the base 11 for discharging water accumulated on the base 11 downwardly.

制御盤17は、体感装置10の各部を制御する機器や、体感装置10の電源スイッチが内部に配置された箱体である。制御盤17の外部には、体感者の操作によってポンプ20の運転を開始させる運転ボタン17aが正面に設けられ、体感装置10の運転状況を表示するための積層表示灯18が上部に設けられる。また図示しないが、制御盤17の正面には、電源オン時に点灯する電源ランプや、ポンプ20の運転を停止させる停止ボタンなどが設けられる。 The control panel 17 is a box in which equipment for controlling each part of the sensory device 10 and a power switch for the sensory device 10 are arranged. On the outside of the control panel 17, an operation button 17a for starting the operation of the pump 20 by a user's operation is provided at the front, and a laminated indicator light 18 for displaying the operating status of the sensory device 10 is provided at the top. Although not shown, the front of the control panel 17 is provided with a power lamp that lights up when the power is turned on, a stop button that stops the operation of the pump 20, and the like.

積層表示灯18は、ポンプ20の運転時に緑に点灯し、後述する第1タンク30内を液体が循環する循環運転時に黄色に点灯する。制御盤17は、体感装置10の各部に設けた第1バルブ23、第2バルブ24、第3バルブ25、第4バルブ26、第5バルブ34の開閉状態に応じて、体感装置10が正常に動くかを判断する。制御盤17は、体感装置10に異常がある場合、積層表示灯18を赤に点灯させ、ポンプ20の運転を禁止する。 The stack indicator light 18 lights up in green when the pump 20 is in operation, and lights up in yellow during a circulation operation in which liquid circulates inside the first tank 30, which will be described later. The control panel 17 allows the sensory device 10 to operate normally according to the open/close states of the first valve 23 , the second valve 24 , the third valve 25 , the fourth valve 26 , and the fifth valve 34 provided in each part of the sensory device 10 . Decide whether to move. If there is an abnormality in the sensory device 10, the control panel 17 lights up the lamination indicator light 18 in red and prohibits the operation of the pump 20.

図1及び図2に示すように、ポンプ20は、運転中に吸込口20aから液体を吸い込み、送出口20bから液体を送り出す装置である。吸込口20aに吸引路21が接続され、送出口20bに送出路22が接続される。吸引路21は、第1タンク30の内部の下方に連通する第1吸引路21aと、第2タンク40の内部の下方に連通する第2吸引路21bと、ベース11上へ液体を放出する放出路21cと、を備える。 As shown in FIGS. 1 and 2, the pump 20 is a device that sucks in liquid from an inlet 20a and sends out liquid from an outlet 20b during operation. A suction path 21 is connected to the suction port 20a, and a delivery path 22 is connected to the delivery port 20b. The suction path 21 includes a first suction path 21a that communicates with the inside of the first tank 30 and a second suction path 21b that communicates with the inside of the second tank 40 and a discharge path that releases the liquid onto the base 11. A path 21c is provided.

送出路22は、第1タンク30の内部の上方に連通する第1送出路22aと、第2タンク40の内部の上方に連通する第2送出路22bと、を備える。これにより、第1送出路22aや第2送出路22bから出た液体の落ちる音によって、第1タンク30や第2タンク40への液体の供給を確認できる。なお、第1送出路22aや第2送出路22bを第1タンク30や第2タンク40の内部の下方に連通させても良い。 The delivery path 22 includes a first delivery path 22 a that communicates with the upper part of the inside of the first tank 30 and a second delivery path 22 b that communicates with the upper part of the second tank 40 . Thereby, the supply of liquid to the first tank 30 and the second tank 40 can be confirmed by the sound of the liquid falling from the first delivery path 22a and the second delivery path 22b. Note that the first delivery path 22a and the second delivery path 22b may be communicated with the lower part of the inside of the first tank 30 and the second tank 40.

第1吸引路21aには、その連通と遮断とを切り換える第1バルブ23が設けられる。第1送出路22aには、その連通と遮断とを切り換える第2バルブ24が設けられる。第2吸引路21bは、第1バルブ23よりもポンプ20側(下流側)で第1吸引路21aから分岐した流路である。第2吸引路21bには、その連通と遮断とを切り換える第3バルブ25が設けられる。第2送出路22bは、第2バルブ24よりもポンプ20側(上流側)で第1送出路22aから分岐した流路である。第2送出路22bには、その連通と遮断とを切り換える第4バルブ26が設けられる。 The first suction path 21a is provided with a first valve 23 that switches between communicating and blocking the first suction path 21a. The first delivery path 22a is provided with a second valve 24 that switches between communicating and blocking the first delivery path 22a. The second suction path 21b is a flow path that branches from the first suction path 21a on the pump 20 side (downstream side) of the first valve 23. The second suction path 21b is provided with a third valve 25 that switches between communicating and blocking the second suction path 21b. The second delivery path 22b is a flow path that branches from the first delivery path 22a on the pump 20 side (upstream side) of the second valve 24. The second delivery path 22b is provided with a fourth valve 26 that switches between communicating and blocking the second delivery path 22b.

第1バルブ23から第4バルブ26と後述する第5バルブ34(各バルブ23~26,34)は、いずれもボールバルブであり、体感者により手動でそれぞれの第1操作部23aから第5操作部34a(各操作部23a~26a,34a)が操作されることで開閉される。各操作部23a~26a,34aは、90°回転させることで、各バルブ23~26,34を開ける開位置と、各バルブ23~26,34を閉じる閉位置とに切り換わるレバーである。 The first valve 23 to the fourth valve 26 and the fifth valve 34 (each valve 23 to 26, 34), which will be described later, are all ball valves, and the operator can manually operate the fifth valve from the first operating part 23a. It is opened and closed by operating the section 34a (each operating section 23a to 26a, 34a). Each of the operating parts 23a to 26a and 34a is a lever that can be switched between an open position in which each valve 23 to 26 and 34 is opened and a closed position in which each valve 23 to 26 and 34 is closed by rotating 90 degrees.

各バルブ23~26,34には、その開閉状態を検出するための第1検出部23bから第5検出部34b(各検出部23b~26b,34b)がそれぞれ取り付けられる。各検出部23b~26b,34bは、各操作部23a~26a,34aが閉位置にあることを検出するリミットスイッチであり、閉位置にあることの信号を制御盤17へ送る。 Each of the valves 23 to 26 and 34 is provided with a first to fifth detection portion 23b to a fifth detection portion 34b (respective detection portions 23b to 26b, 34b) for detecting the open/closed state thereof. Each of the detection units 23b to 26b and 34b is a limit switch that detects that each of the operation units 23a to 26a and 34a is in a closed position, and sends a signal indicating that each of the operating units 23a to 26a and 34a is in the closed position to the control panel 17.

送出路22には、第2バルブ24及び第4バルブ26よりもポンプ20側の水圧を測定する圧力計22cが取り付けられている。この圧力計22cによって液体が送出路22を流れていることを確認できる。 A pressure gauge 22c is attached to the delivery path 22 to measure the water pressure on the side of the pump 20 rather than the second valve 24 and the fourth valve 26. This pressure gauge 22c allows confirmation that the liquid is flowing through the delivery path 22.

放出路21cは、第1バルブ23よりも第1タンク30側(上流側)の第1吸引路21aから分岐した流路である。放出路21cに設けた放出バルブ27を開けることで、第1タンク30や第2タンク40の内部の液体がベース11上へ放出される。 The discharge path 21c is a flow path branched from the first suction path 21a on the first tank 30 side (upstream side) of the first valve 23. By opening the discharge valve 27 provided in the discharge path 21c, the liquid inside the first tank 30 and the second tank 40 is discharged onto the base 11.

第1タンク30は、下端が底面部31aで塞がれて上端が開口した円筒状の金属(例えばステンレス)製の容器本体31と、容器本体31の上端の開口部31bを塞ぐ蓋としての脆弱部36と、脆弱部36を容器本体31に固定するための金属製の環状体37と、を主に備える。容器本体31は、複数の固定具16を介してベース11に浮かせて固定される。 The first tank 30 includes a cylindrical metal (for example, stainless steel) container body 31 whose lower end is closed with a bottom surface portion 31a and whose upper end is open, and a fragile lid that closes an opening 31b at the upper end of the container body 31. It mainly includes a portion 36 and a metal annular body 37 for fixing the fragile portion 36 to the container body 31. The container body 31 is floatingly fixed to the base 11 via a plurality of fixtures 16.

容器本体31には、上端から径方向外側へ広がり開口部31bを取り囲む円環状のフランジ31cが形成されている。さらに、容器本体31には、底面部31aに第1吸引路21aが接続され、容器本体31の側壁の上方に第1送出路22a及び開放路33が接続され、容器本体31の内部の下方と上方とを連通するバイパス路35が側壁に接続されている。なお、底面部31aに第1吸引路21aが接続されるので、ポンプ20の出力が弱くても重力によって第1タンク30内の液体を第1吸引路21aへ排出し易くできる。 The container body 31 is formed with an annular flange 31c that extends radially outward from the upper end and surrounds the opening 31b. Further, in the container body 31, a first suction path 21a is connected to the bottom surface 31a, a first delivery path 22a and an open path 33 are connected to the upper side wall of the container body 31, and the inside of the container body 31 is connected to the lower side. A bypass passage 35 communicating with the upper side is connected to the side wall. Note that since the first suction path 21a is connected to the bottom surface portion 31a, even if the output of the pump 20 is weak, the liquid in the first tank 30 can be easily discharged to the first suction path 21a by gravity.

開放路33は、容器本体31の内外を連通する流路である。開放路33には、第5操作部34aの操作によって開閉し、開放路33の連通と遮断と(第1タンク30の大気開放状態と気密状態と)を切り換える第5バルブ34が設けられる。この第1タンク30の内部の気体の圧力を測定する圧力計31gが容器本体31に取り付けられている。 The open path 33 is a flow path that communicates between the inside and outside of the container body 31. The open passage 33 is provided with a fifth valve 34 that opens and closes by operating the fifth operation part 34a to switch between communicating and blocking the open passage 33 (between an air-open state and an airtight state of the first tank 30). A pressure gauge 31g for measuring the pressure of the gas inside the first tank 30 is attached to the container body 31.

バイパス路35は、容器本体31との接続部分を除いて透明な合成樹脂製のチューブによって形成され、容器本体31の外部に配置される。バイパス路35の液面の高さが、第1タンク30の内部の液面の高さである。このバイパス路35に取り付けた液面上限センサ35aは、バイパス路35(第1タンク30の内部)の液面が上限値以上になったことを検出して制御盤17へ信号を送る。制御盤17は、この信号に基づいてポンプ20を停止させる。なお、第1タンク30の内部の液面の上限は、液体が放出路21c等へ流入しないように設定される。 The bypass path 35 is formed of a transparent synthetic resin tube except for the connection portion with the container body 31, and is disposed outside the container body 31. The height of the liquid level in the bypass passage 35 is the height of the liquid level inside the first tank 30. The liquid level upper limit sensor 35a attached to the bypass passage 35 detects that the liquid level in the bypass passage 35 (inside the first tank 30) has exceeded the upper limit value, and sends a signal to the control panel 17. The control panel 17 stops the pump 20 based on this signal. Note that the upper limit of the liquid level inside the first tank 30 is set so that the liquid does not flow into the discharge path 21c or the like.

容器本体31の内部には、第1タンク30の内部の液面が下限値以下になったことを検出して制御盤17へ信号を送る液面下限センサ31dが取り付けられている。制御盤17は、この信号に基づいてポンプ20を停止させる。第1タンク30の内部の液面の下限は、第1吸引路21aへ空気が流れないように設定される。 A liquid level lower limit sensor 31d is attached inside the container body 31 to detect that the liquid level inside the first tank 30 has become below the lower limit value and send a signal to the control panel 17. The control panel 17 stops the pump 20 based on this signal. The lower limit of the liquid level inside the first tank 30 is set so that air does not flow into the first suction path 21a.

脆弱部36は、厚さが約0.1mmでアルミニウム合金製の円板である。脆弱部36の直径は、開口部31bの内径よりも大きい。脆弱部36は、容器本体31よりも十分に低剛性に形成されている。そのため、脆弱部36で開口部31bを塞いだ第1タンク30の内圧が変化した場合には、容器本体31の一部が変形や破損する前に、脆弱部36が変形や破損する。 The fragile portion 36 is a circular plate made of aluminum alloy and has a thickness of approximately 0.1 mm. The diameter of the weakened portion 36 is larger than the inner diameter of the opening 31b. The fragile portion 36 is formed to have sufficiently lower rigidity than the container body 31. Therefore, when the internal pressure of the first tank 30 whose opening 31b is closed by the fragile portion 36 changes, the fragile portion 36 is deformed or damaged before a portion of the container body 31 is deformed or damaged.

環状体37は、容器本体31のフランジ31cと内径および外径が略同一な円環状に形成される。環状体37は、周方向の一部がヒンジ37aによって容器本体31のフランジ31cに取り付けられると共に、ボルト及びナットからなる締結部材37bによって周方向の複数個所でフランジ31cに着脱可能に固定される。締結部材37bの締結方向の両側から環状体37とフランジ31cとで脆弱部36の周縁が挟み込まれる。 The annular body 37 is formed into an annular shape having substantially the same inner and outer diameters as the flange 31c of the container body 31. A portion of the annular body 37 in the circumferential direction is attached to the flange 31c of the container body 31 by a hinge 37a, and is removably fixed to the flange 31c at a plurality of positions in the circumferential direction by fastening members 37b consisting of bolts and nuts. The peripheral edge of the fragile portion 36 is sandwiched between the annular body 37 and the flange 31c from both sides of the fastening member 37b in the fastening direction.

フランジ31cには、脆弱部36との間を全周に亘ってシールするOリング31eが取り付けられる。また、環状体37には、脆弱部36に当たるOリング37cが取り付けられる。Oリング37cの内径は、Oリング31eの内径よりも大きくOリング31eの外径よりも小さい。Oリング37cによってOリング31eの若干外側の脆弱部36がフランジ31cに押し付けられるので、脆弱部36とフランジ31cとの間の気密性が向上する。 An O-ring 31e is attached to the flange 31c to seal the entire circumference between the flange 31c and the fragile portion 36. Furthermore, an O-ring 37c that corresponds to the fragile portion 36 is attached to the annular body 37. The inner diameter of the O-ring 37c is larger than the inner diameter of the O-ring 31e and smaller than the outer diameter of the O-ring 31e. Since the slightly outer weakened portion 36 of the O-ring 31e is pressed against the flange 31c by the O-ring 37c, the airtightness between the weakened portion 36 and the flange 31c is improved.

フランジ31cの環状体37側の面には、径方向外側に対して径方向内側が凹む段差31fがOリング31e,37cの径方向外側に形成されている。環状体37には、この段差31fに噛み合うように、径方向内側に対して径方向外側が凹む段差37dが形成されている。段差31f,37dの噛み合いによって環状体37をフランジ31cの正しい位置に重ねることができる。また、段差31fを目印に脆弱部36をフランジ31c上に置くことができる。 On the surface of the flange 31c on the annular body 37 side, a step 31f is formed on the radially outer side of the O-rings 31e and 37c, and the radially inner side is recessed relative to the radially outer side. The annular body 37 is formed with a step 37d that is recessed on the radially outer side relative to the radially inner side so as to mesh with the step 31f. The engagement of the steps 31f and 37d allows the annular body 37 to be stacked on the flange 31c at the correct position. Further, the fragile portion 36 can be placed on the flange 31c using the step 31f as a mark.

第2タンク40は第1タンク30と同様の容器なので、第1タンク30と共通する部分に同一の符号を付して説明の一部を省略する。第2タンク40は、容器本体31と、容器本体31の開口部31bを塞ぐ金属製の蓋体42と、を主に備え、複数の固定具19を介してベース11に浮かせて固定される。第2タンク40の容器本体31には、第1タンク30における開放路33の代わりに、第2タンク40の内部を常に大気に開放する通気路43が設けられる。また、第2タンク40の内部の液体の上限を検出する液面上限センサ45が第2タンク40の内部に取り付けられる。 Since the second tank 40 is a container similar to the first tank 30, parts common to the first tank 30 are given the same reference numerals and a part of the explanation will be omitted. The second tank 40 mainly includes a container body 31 and a metal lid 42 that closes the opening 31b of the container body 31, and is floatingly fixed to the base 11 via a plurality of fixtures 19. The container body 31 of the second tank 40 is provided with a ventilation passage 43 that constantly opens the inside of the second tank 40 to the atmosphere, instead of the open passage 33 in the first tank 30. Further, a liquid level upper limit sensor 45 that detects the upper limit of the liquid inside the second tank 40 is attached inside the second tank 40 .

次に、体感装置10の使用方法について説明する。体感装置10の運転条件には、ポンプ20を運転開始させて第1タンク30内を負圧にする始動負圧と、ポンプ20の運転中に各バルブ23~26,34を操作して第1タンク30内を負圧にする循環負圧と、第2タンク40の内部の液体を第1タンク30へ送るが脆弱部36を変形させない液送とがある。 Next, how to use the sensory device 10 will be explained. The operating conditions of the experience device 10 include a starting negative pressure that starts the operation of the pump 20 and makes the inside of the first tank 30 a negative pressure, and a negative pressure that starts the operation of the pump 20 and makes the inside of the first tank 30 a negative pressure, and a There is a circulating negative pressure that makes the inside of the tank 30 a negative pressure, and a liquid feeding that sends the liquid inside the second tank 40 to the first tank 30 but does not deform the fragile part 36.

始動負圧および循環負圧で体感装置10を動かす前の準備として、まず、放出バルブ27を閉じた状態で、脆弱部36で塞いでいない開口部31bから第1タンク30の容器本体31の内部へ水道水などの液体を入れる。このとき、第1タンク30の内部の液面を上限値以下にする。その後、環状体37とフランジ31cとで脆弱部36挟み込み、開口部31bを脆弱部36で塞ぐ。また、第2タンク40の内部の液体を十分に排出しておく。体感装置10の使用時、第2タンク40の蓋体42を外しても良い。 As a preparation before operating the sensory device 10 with starting negative pressure and circulation negative pressure, first, with the discharge valve 27 closed, the inside of the container body 31 of the first tank 30 is opened through the opening 31b that is not blocked by the fragile part 36. Pour tap water or other liquid into the container. At this time, the liquid level inside the first tank 30 is made below the upper limit. Thereafter, the annular body 37 and the flange 31c sandwich the weakened portion 36, and the opening 31b is closed with the weakened portion 36. Further, the liquid inside the second tank 40 is sufficiently drained. When using the sensory device 10, the lid 42 of the second tank 40 may be removed.

表1には、各運転条件における各バルブ23~26,34の開閉状態を示す。表1では、運転中に開閉を切り換える場合、先に切り換える方を「→」で示し、後で切り換える方を「⇒」で示している。表1の開閉状態と異なることが、各検出部23b~26b,34bにより検出された場合、制御盤17は、異常があると判断して積層表示灯18を赤に点灯させ、ポンプ20による運転を禁止する。 Table 1 shows the open/close states of the valves 23 to 26 and 34 under each operating condition. In Table 1, when switching between opening and closing during operation, the one to be switched first is indicated by "→", and the one to be switched later is indicated by "⇒". If each detection unit 23b to 26b, 34b detects that the open/closed state is different from the open/closed state shown in Table 1, the control panel 17 determines that there is an abnormality and lights the stacking indicator light 18 in red, causing the pump 20 to operate. prohibited.

Figure 0007429969000001
始動負圧では、まず、各操作部23a~26a,34aを体感者が操作し、第5バルブ34を閉にして第1タンク30を気密状態にしたまま、第1バルブ23を開、第2バルブ24を閉、第3バルブ25を閉、第4バルブ26を開にする。その後、積層表示灯18が点灯していないことを確認し、体感者が運転ボタン17aを押してポンプ20を運転開始させる。これにより、第1タンク30内の液体が第1吸引路21aを通ってポンプ20へ送られ、液体がポンプ20から第2送出路22bを通って第2タンク40へ送られる。気密状態の第1タンク30の内部の液体が減少するので、第1タンク30の内圧が下がり(負圧になり)、図2に二点鎖線で示したように脆弱部36が凹むように変形していく。このままポンプ20を運転させ続けると、大きな衝撃音と共に脆弱部36が破損する。
Figure 0007429969000001
In the starting negative pressure, first, the operator operates each of the operation parts 23a to 26a, 34a, and while the fifth valve 34 is closed and the first tank 30 is kept in an airtight state, the first valve 23 is opened and the second valve is opened. Close the valve 24, close the third valve 25, and open the fourth valve 26. Thereafter, after confirming that the stack indicator light 18 is not lit, the user presses the operation button 17a to start operating the pump 20. Thereby, the liquid in the first tank 30 is sent to the pump 20 through the first suction path 21a, and the liquid is sent from the pump 20 to the second tank 40 through the second delivery path 22b. As the liquid inside the airtight first tank 30 decreases, the internal pressure of the first tank 30 decreases (becomes negative pressure), and the fragile portion 36 deforms to become depressed as shown by the two-dot chain line in FIG. I will do it. If the pump 20 continues to operate as it is, the fragile portion 36 will be damaged with a loud impact sound.

このようにして体感者は、第1タンク30が気密状態のままで第1タンク30の内部を負圧にした場合に、第1タンク30が変形や破損してしまうことを体感でき、安全な作業の重要性を学習できる。第1タンク30のうち変形や破損する箇所が脆弱部36なので、第1吸引路21aや第1送出路22a、圧力計31g等が取り付けられた容器本体31を交換することなく、脆弱部36を容易に交換できる。 In this way, the person experiencing the experience can experience how the first tank 30 will be deformed or damaged if negative pressure is applied to the inside of the first tank 30 while the first tank 30 remains in an airtight state. You can learn the importance of work. Since the part of the first tank 30 that is deformed or damaged is the fragile part 36, the fragile part 36 can be removed without replacing the container body 31 to which the first suction path 21a, first delivery path 22a, pressure gauge 31g, etc. are attached. Can be easily replaced.

特に、脆弱部36は、互いに締結部材37bにより固定された容器本体31と環状体37との間に挟み込まれる板材なので、脆弱部36の交換作業を容易にできる。また、脆弱部36が容器本体31の上部の開口部31bを塞ぐので、脆弱部36の破損時や交換時に開口部31bから液体を漏れ難くできる。 In particular, since the fragile portion 36 is a plate material sandwiched between the container body 31 and the annular body 37 that are fixed to each other by the fastening member 37b, the replacement work of the fragile portion 36 can be facilitated. Furthermore, since the fragile portion 36 closes the opening 31b at the top of the container body 31, it is difficult for liquid to leak from the opening 31b when the fragile portion 36 is damaged or replaced.

体感装置10には、第1タンク30を気密状態と大気開放状態とに切り換える第5バルブ34があるので、体感者は、その第5バルブ34を開けずにポンプ20を運転させた場合に、圧力計31gが負圧を示し、第1タンク30の脆弱部36が変形や破損してしまうことを体感できる。よって、体感者は、圧力計31gを確認することや、第1タンク30の変形や破損の原因となる第5バルブ34の開閉状態を確認することの重要性を体感できる。 The experience device 10 includes a fifth valve 34 that switches the first tank 30 between an airtight state and an open state, so if the experiencer operates the pump 20 without opening the fifth valve 34, The pressure gauge 31g indicates negative pressure, and it can be felt that the fragile portion 36 of the first tank 30 is deformed or damaged. Therefore, the user can experience the importance of checking the pressure gauge 31g and checking the open/closed state of the fifth valve 34, which may cause deformation or damage to the first tank 30.

なお、始動負圧に対し、第5バルブ34を開けてもポンプ20を運転できるようにすることで、第5バルブ34を開けておけば脆弱部36が変形や破損しないことを体感者に体感させることができる。これにより、第5バルブ34の開閉状態を確認することの重要性を体感者に感じさせ易くできる。これに対して本実施形態では、第5バルブ34を開けた状態でポンプ20の運転を禁止するので、ポンプ20の運転時に第1タンク30が気密状態になり、第1タンク30の変形や破損を確実に体感できる。 In addition, by making it possible to operate the pump 20 even if the fifth valve 34 is opened in response to the starting negative pressure, the user can experience that if the fifth valve 34 is left open, the fragile part 36 will not be deformed or damaged. can be done. This makes it easier for the user to feel the importance of checking whether the fifth valve 34 is open or closed. In contrast, in the present embodiment, operation of the pump 20 is prohibited with the fifth valve 34 open, so that the first tank 30 becomes airtight when the pump 20 is operated, causing deformation and damage to the first tank 30. You can definitely experience it.

循環負圧では、第5バルブ34を閉にして第1タンク30を気密状態にしたまま、第1バルブ23を開、第2バルブ24を開、第3バルブ25を閉、第4バルブ26を閉にした後、積層表示灯18が黄色に点灯していることを確認し、ポンプ20を運転開始させる。このように第1タンク30内で液体を循環させる循環運転から、第4バルブ26を開け第2バルブ24を閉めることで、気密状態の第1タンク30の内部の液体が排出され、脆弱部36が変形や破損する。 In the circulating negative pressure, the first valve 23 is opened, the second valve 24 is opened, the third valve 25 is closed, and the fourth valve 26 is closed while keeping the first tank 30 in an airtight state by closing the fifth valve 34. After closing, confirm that the stack indicator light 18 is lit in yellow, and then start operating the pump 20. By opening the fourth valve 26 and closing the second valve 24 from the circulation operation in which the liquid is circulated in the first tank 30, the liquid inside the airtight first tank 30 is discharged, and the fragile part 36 is discharged. becomes deformed or damaged.

実際に薬品などの液体を容器に入れた化学プラント等でも同様に、液体の撹拌や不純物のろ過のために容器内の液体を循環運転させており、液体の排出時に各バルブを開閉する作業を行う。よって、体感装置10の循環負圧では、実際の運転状況に近い操作をして第1タンク30の変形や破損を体感できるので、体感者は実際の運転において確認すべき点やタイミングを体感できる。 Similarly, in chemical plants that store liquids such as chemicals in containers, the liquid inside the container is circulated in order to stir the liquid and filter impurities, and the work of opening and closing each valve when discharging the liquid is similar. conduct. Therefore, with the circulating negative pressure of the experience device 10, the operator can experience the deformation and damage of the first tank 30 by performing operations similar to actual driving conditions, and therefore can experience the points and timing to check during actual driving. .

液送では、第5バルブ34を開にして第1タンク30を大気開放状態にしたまま、第1バルブ23を閉、第2バルブ24を開、第3バルブ25を開、第4バルブ26を閉にした後、運転ボタン17aを押してポンプ20を運転開始させる。これにより、第2タンク40内の液体が第2吸引路21bを通ってポンプ20へ送られ、液体がポンプ20から第1送出路22aを通って第1タンク30へ送られる。このような液送は、始動負圧や循環負圧の準備において、第1タンク30の液体が少なく、第2タンク40の液体が多いときに行われる。 In liquid transfer, the first valve 23 is closed, the second valve 24 is opened, the third valve 25 is opened, and the fourth valve 26 is opened, while the fifth valve 34 is opened and the first tank 30 is left open to the atmosphere. After closing, press the operation button 17a to start the pump 20. Thereby, the liquid in the second tank 40 is sent to the pump 20 through the second suction path 21b, and the liquid is sent from the pump 20 to the first tank 30 through the first delivery path 22a. Such liquid feeding is performed when the first tank 30 has a small amount of liquid and the second tank 40 has a large amount of liquid in preparation for starting negative pressure and circulating negative pressure.

始動負圧および循環負圧では第1タンク30から第2タンク40へ液体を送り、液送では第2タンク40から第1タンク30へ液体を送るので、第1タンク30と第2タンク40とで液体を循環させながら、第1タンク30の変形や破損を体感できる。そのため、始動負圧および循環負圧の準備において、毎回新たな液体を第1タンク30へ入れなくても、液送の運転条件で体感装置10のポンプ20を作動させることにより、その準備を行うことができる。 Liquid is sent from the first tank 30 to the second tank 40 during startup negative pressure and circulating negative pressure, and liquid is sent from the second tank 40 to the first tank 30 during liquid feeding, so the first tank 30 and the second tank 40 While circulating the liquid, you can experience the deformation and damage of the first tank 30. Therefore, in preparation for starting negative pressure and circulating negative pressure, the preparations can be made by operating the pump 20 of the experience device 10 under the operating conditions for liquid feeding, without putting new liquid into the first tank 30 each time. be able to.

バイパス路35を用いることで液面上限センサ35aが第1タンク30の外部に配置されるので、気密状態の第1タンク30の内部を負圧にして凹んだ脆弱部36や、脆弱部36の破片などを液面上限センサ35aに当たり難くできる。よって、脆弱部36を変形や破損させる体感時に液面上限センサ35aを破損し難くできる。 By using the bypass path 35, the liquid level upper limit sensor 35a is disposed outside the first tank 30, so that the inside of the airtight first tank 30 is made negative pressure, and the weak part 36 which is depressed or the weak part 36 is removed. This makes it difficult for debris etc. to hit the liquid level upper limit sensor 35a. Therefore, the liquid level upper limit sensor 35a can be made less likely to be damaged when the fragile portion 36 is deformed or damaged.

次に図3を参照して第2実施形態について説明する。第1実施形態では、第2タンク40が貯液用のタンクであり、第2タンク40の変形や破損を体感するものではない場合について説明した。これに対して第2実施形態では、第2タンク51の変形や破損を体感できる液送安全体感装置50(以下「体感装置50」と称す)について説明する。なお、第1実施の形態と同一の部分については、同一の符号を付して以下の説明を省略する。図3は、第2実施形態における体感装置50の模式図である。 Next, a second embodiment will be described with reference to FIG. In the first embodiment, a case has been described in which the second tank 40 is a tank for liquid storage, and deformation or damage of the second tank 40 is not experienced. On the other hand, in the second embodiment, a liquid feeding safety experience device 50 (hereinafter referred to as "experience device 50") that allows the user to experience the deformation and damage of the second tank 51 will be described. Note that the same parts as in the first embodiment are given the same reference numerals, and the following explanation will be omitted. FIG. 3 is a schematic diagram of the sensory device 50 in the second embodiment.

体感装置50では、第1実施形態において各容器の内部に取り付けた液面下限センサ31dに代え、バイパス路35の外部に液面下限センサ35bが取り付けられる。また、体感装置50では、第1実施形態における送出路22の圧力計22cが省略され、液体の流れを体感者に視認させるための3つの水流モニタ21d,22d,22eが吸引路21及び送出路22に設けられる。 In the sensory device 50, a liquid level lower limit sensor 35b is installed outside the bypass path 35 in place of the liquid level lower limit sensor 31d installed inside each container in the first embodiment. In addition, in the experience device 50, the pressure gauge 22c of the delivery path 22 in the first embodiment is omitted, and three water flow monitors 21d, 22d, 22e are provided in the suction path 21 and the delivery path for allowing the person to visually check the flow of liquid. 22.

水流モニタ21dは、第1バルブ23と第2吸引路21bとの間の第1吸引路21aに設けられる。水流モニタ22dは、第1送出路22aと第2送出路22bとの分岐よりもポンプ20側の送出路22に設けられる。水流モニタ22eは、第2バルブ24と第2送出路22bとの間の第1送出路22aに設けられる。 The water flow monitor 21d is provided in the first suction path 21a between the first valve 23 and the second suction path 21b. The water flow monitor 22d is provided in the delivery path 22 closer to the pump 20 than the branch between the first delivery path 22a and the second delivery path 22b. The water flow monitor 22e is provided in the first delivery path 22a between the second valve 24 and the second delivery path 22b.

第2実施形態における第2タンク51は、樹脂環52,57bを備える点以外は第1タンク30と同一に構成されている。樹脂環52は、フランジ31cと内径および外径が同一の円環状の部材であり、フランジ31cの上面に重ねて皿ねじにより固定される。フランジ31cと樹脂環52との間がOリング31eでシールされ、樹脂環52と脆弱部36との間がOリング52aでシールされる。 The second tank 51 in the second embodiment has the same structure as the first tank 30 except that it includes resin rings 52 and 57b. The resin ring 52 is an annular member having the same inner diameter and outer diameter as the flange 31c, and is fixed to the upper surface of the flange 31c with a countersunk screw. The space between the flange 31c and the resin ring 52 is sealed with an O-ring 31e, and the space between the resin ring 52 and the fragile portion 36 is sealed with an O-ring 52a.

第2タンク51において、容器本体31の樹脂環52との間に脆弱部36を挟み込む環状体57は、第1タンク30の環状体37と同一の鋼環57aと、鋼環57aの脆弱部36側に重ねて皿ねじにより固定される樹脂環57bとを備える。樹脂環57bは、鋼環57aと内径および外径が同一の円環状の部材である。樹脂環52,57bは、自己潤滑性を有する合成樹脂(例えばポリテトラフルオロエチレン等のフッ素樹脂、ポリアセタール、ポリアミドなど)によって形成されている。 In the second tank 51, the annular body 57 sandwiching the fragile part 36 between the resin ring 52 of the container body 31 is made of a steel ring 57a which is the same as the annular body 37 of the first tank 30, and the fragile part 36 of the steel ring 57a. The resin ring 57b is stacked on the side and fixed with a countersunk screw. The resin ring 57b is an annular member having the same inner diameter and outer diameter as the steel ring 57a. The resin rings 52 and 57b are made of a synthetic resin having self-lubricating properties (for example, a fluororesin such as polytetrafluoroethylene, polyacetal, polyamide, etc.).

第2タンク51には、第1実施形態における通気路43がなく、第1タンク30における開放路33と同一の開放路53が容器本体31の側壁の上方に接続される。開放路53には、第6操作部54aの操作によって開閉する第6バルブ54が設けられる。第6バルブ54は第1バルブ23等と同一のボールバルブであり、第6操作部54aは第1操作部23a等と同一のレバーである。第1検出部23b等と同一の第6検出部54bが第6バルブ54に取り付けられる。 The second tank 51 does not have the ventilation path 43 in the first embodiment, and an open path 53 that is the same as the open path 33 in the first tank 30 is connected above the side wall of the container body 31. The open path 53 is provided with a sixth valve 54 that is opened and closed by operating the sixth operating section 54a. The sixth valve 54 is the same ball valve as the first valve 23, etc., and the sixth operating section 54a is the same lever as the first operating section 23a, etc. A sixth detection section 54b, which is the same as the first detection section 23b and the like, is attached to the sixth valve 54.

次に、体感装置50の使用方法について説明する。体感装置50の運転条件には、始動第1負圧、始動第1正圧、始動第2負圧、始動第2正圧、第1循環第1負圧、第2循環第1正圧、第2循環第2負圧、第1循環第2正圧がある。 Next, how to use the sensory device 50 will be explained. The operating conditions of the experience device 50 include a first negative pressure for starting, a first positive pressure for starting, a second negative pressure for starting, a second positive pressure for starting, a first circulation first negative pressure, a second circulation first positive pressure, and a second circulation first negative pressure. There are two cycles, a second negative pressure, and a first cycle, a second positive pressure.

表2には、各運転条件における各バルブ23~26,34,54の開閉状態を示す。表2では、運転中に開閉を切り換える場合、先に切り換える方を「→」で示し、後で切り換える方を「⇒」で示している。表2の開閉状態と異なることが、各検出部23b~26b,34b,54bにより検出された場合、制御盤17(図1参照)は、異常があると判断してポンプ20による運転を禁止する。 Table 2 shows the open/close states of the valves 23 to 26, 34, and 54 under each operating condition. In Table 2, when switching between opening and closing during operation, the one to be switched first is indicated by "→", and the one to be switched later is indicated by "⇒". If each of the detection units 23b to 26b, 34b, and 54b detects that the open/closed state is different from the open/closed state shown in Table 2, the control panel 17 (see FIG. 1) determines that there is an abnormality and prohibits operation of the pump 20. .

Figure 0007429969000002
始動第1負圧は、第6バルブ54を開にする点以外は、第1実施形態における始動負圧と同一である。始動第2負圧は、始動第1負圧における第1タンク30、第2タンク51、第1バルブ23、第2バルブ24、第3バルブ25、第4バルブ26、第5バルブ34、第6バルブ54をそれぞれ、第2タンク51、第1タンク30、第3バルブ25、第4バルブ26、第1バルブ23、第2バルブ24、第6バルブ54、第5バルブ34に置き換えたものなので、説明を省略する。
Figure 0007429969000002
The first negative pressure for starting is the same as the negative pressure for starting in the first embodiment except that the sixth valve 54 is opened. The second starting negative pressure is the first tank 30, second tank 51, first valve 23, second valve 24, third valve 25, fourth valve 26, fifth valve 34, and sixth valve at the first starting negative pressure. Since the valve 54 is replaced with the second tank 51, the first tank 30, the third valve 25, the fourth valve 26, the first valve 23, the second valve 24, the sixth valve 54, and the fifth valve 34, The explanation will be omitted.

第1循環第1負圧は、第6バルブ54を開にする点以外は、第1実施形態における循環負圧と同一である。第2循環第2負圧は、始動第1負圧に対する始動第2負圧のように、第1循環第1負圧に対し、第1タンク30側の各部と第2タンク51側の各部とを置き換えたものなので、説明を省略する。 The first circulating negative pressure is the same as the circulating negative pressure in the first embodiment, except that the sixth valve 54 is opened. The second circulating second negative pressure is different from each part on the first tank 30 side and each part on the second tank 51 side with respect to the first circulating first negative pressure, like the starting second negative pressure with respect to the starting first negative pressure. Since this is a replacement, the explanation will be omitted.

始動第1正圧は、ポンプ20を運転開始させて第1タンク30内を正圧にする運転条件である。始動第1正圧では、まず、第1タンク30内の液体を少なく、第2タンク51内の液体を多くしておく。次いで、第5バルブ34を閉にして第1タンク30を気密状態にし、第6バルブ54を開にして第2タンク51を大気開放状態にしたまま、第1バルブ23を閉、第2バルブ24を開、第3バルブ25を開、第4バルブ26を閉にした後、ポンプ20を運転開始させる。これにより、第2タンク51内の液体が第2吸引路21bを通ってポンプ20へ送られ、ポンプ20から第1送出路22aを通って第1タンク30へ送られる。気密状態の第1タンク30の内部の液体が増加するので、第1タンク30の内圧が上がり(正圧になり)、脆弱部36が膨らむように変形していく。このままポンプ20を運転させ続けると、大きな衝撃音と共に脆弱部36が破損する。 The first positive starting pressure is an operating condition for starting the pump 20 and making the inside of the first tank 30 a positive pressure. At the start-up first positive pressure, first, the amount of liquid in the first tank 30 is decreased and the amount of liquid in the second tank 51 is increased. Next, the fifth valve 34 is closed to make the first tank 30 airtight, the sixth valve 54 is opened to leave the second tank 51 open to the atmosphere, the first valve 23 is closed, and the second valve 24 is opened. After opening the third valve 25 and closing the fourth valve 26, the pump 20 is started. Thereby, the liquid in the second tank 51 is sent to the pump 20 through the second suction path 21b, and is sent from the pump 20 to the first tank 30 through the first delivery path 22a. Since the liquid inside the airtight first tank 30 increases, the internal pressure of the first tank 30 rises (becomes a positive pressure), and the fragile portion 36 deforms so as to swell. If the pump 20 continues to operate as it is, the fragile portion 36 will be damaged with a loud impact sound.

第2循環第1正圧は、ポンプ20の運転中に各バルブ23~26,34,54を操作して第1タンク30内を正圧にする運転条件である。第2循環第1正圧では、まず、第1タンク30内の液体を少なく、第2タンク51内の液体を多くしておく。次いで、第5バルブ34を閉にして第1タンク30を気密状態にし、第6バルブ54を開にして第2タンク51を大気開放状態にしたまま、第1バルブ23を閉、第2バルブ24を閉、第3バルブ25を開、第4バルブ26を開にした後、ポンプ20を運転開始させる。このように第2タンク51内で液体を循環させる循環運転から、第2バルブ24を開けて第4バルブ26を閉めることで、気密状態の第1タンク30の内部の液体が増加し、脆弱部36が変形や破損する。 The second circulation first positive pressure is an operating condition in which the inside of the first tank 30 is made to have a positive pressure by operating each of the valves 23 to 26, 34, and 54 while the pump 20 is in operation. In the second circulation and first positive pressure, first, the amount of liquid in the first tank 30 is decreased and the amount of liquid in the second tank 51 is increased. Next, the fifth valve 34 is closed to make the first tank 30 airtight, the sixth valve 54 is opened to leave the second tank 51 open to the atmosphere, the first valve 23 is closed, and the second valve 24 is opened. is closed, the third valve 25 is opened, and the fourth valve 26 is opened, and then the pump 20 is started to operate. By opening the second valve 24 and closing the fourth valve 26 from the circulation operation in which the liquid is circulated in the second tank 51, the liquid inside the airtight first tank 30 increases, and the weak parts 36 becomes deformed or damaged.

始動第2正圧は、始動第1正圧に対し、第1タンク30側の各部と第2タンク51側の各部とを置き換えたものなので、説明を省略する。第1循環第2正圧は、第2循環第1正圧に対し、第1タンク30側の各部と第2タンク51側の各部とを置き換えたものなので、説明を省略する。また、脆弱部36を取り付けていない状態や脆弱部36が破損した状態では、始動第1負圧や始動第1正圧、始動第2負圧、始動第2正圧によって、第1タンク30と第2タンク51との間で液体を送り合うことができる。 Since the second starting positive pressure is obtained by replacing each part on the first tank 30 side and each part on the second tank 51 side with respect to the first starting positive pressure, the explanation will be omitted. The first circulation second positive pressure is obtained by replacing each part on the first tank 30 side and each part on the second tank 51 side with respect to the second circulation first positive pressure, so a description thereof will be omitted. In addition, in a state where the fragile part 36 is not attached or in a state where the fragile part 36 is damaged, the first tank 30 is Liquid can be sent to and from the second tank 51.

このような体感装置50によれば、体感者は、第1タンク30だけでなく第2タンク51においても、第2タンク51が気密状態のままでポンプ20を運転させた場合に、第2タンク51が変形や破損してしまうことを体感できる。そのため、例えば、第1タンク30の脆弱部36の変形や破損を体感した後、すぐに第2タンク51の脆弱部36の変形や破損を体感できる。 According to such an experience device 50, the experiencer can observe not only the first tank 30 but also the second tank 51 when the pump 20 is operated while the second tank 51 remains airtight. You can experience 51 being deformed and damaged. Therefore, for example, after experiencing the deformation and damage of the fragile portion 36 of the first tank 30, the user can immediately experience the deformation and damage of the fragile portion 36 of the second tank 51.

また、体感装置50は、気密状態の第1タンク30や第2タンク51に対し、液体の排出または供給のいずれか一方のみを行い、気密状態の第1タンク30や第2タンク51の内圧を下げるだけでなく、それらの内圧を上げることでも、脆弱部36が変形や破損してしまうことを体感者に体感させることができる。 In addition, the experience device 50 only discharges or supplies liquid to the first tank 30 and the second tank 51 which are in an airtight state, and controls the internal pressure of the first tank 30 and the second tank 51 which are in an airtight state. By not only lowering the pressure but also increasing the internal pressure, the user can experience that the fragile portion 36 is deformed and damaged.

第2タンク51は、自己潤滑性を有する合成樹脂製の樹脂環52,57bの間に脆弱部36を挟み込んでいる。これにより、第2タンク51の内圧が変化するとき、樹脂環52,57bの間に挟み込まれた脆弱部36の周縁部が内側へ滑るようにして、脆弱部36が凹んだり膨らんだりする。 The second tank 51 has a fragile portion 36 sandwiched between resin rings 52 and 57b made of self-lubricating synthetic resin. As a result, when the internal pressure of the second tank 51 changes, the peripheral edge of the weakened portion 36 sandwiched between the resin rings 52 and 57b slides inward, causing the weakened portion 36 to dent or swell.

そのため、第1タンク30のように脆弱部36を挟み込む両側が鋼製であるために、脆弱部36の周縁部が滑り難い場合と比べて、第2タンク51の内圧の変化が小さくても脆弱部36が破損し易い、又は、挟み込まれた脆弱部36が外れ易い。よって、第2タンク51では、ポンプ20を運転開始させてから脆弱部36が破損または外れるまでの体感時間を短くできる。さらに、脆弱部36の周縁部が滑り難い第1タンク30と比べて、脆弱部36の周縁部が滑り易い方が、脆弱部36が破損したときや外れたときの衝撃音や破片の飛び散りを小さくできる。 Therefore, since both sides sandwiching the fragile part 36 are made of steel like the first tank 30, the second tank 51 becomes fragile even if the change in internal pressure is small compared to the case where the peripheral edge of the fragile part 36 is difficult to slip. The portion 36 is easily damaged, or the sandwiched fragile portion 36 is likely to come off. Therefore, in the second tank 51, the perceived time from when the pump 20 starts operating until the fragile portion 36 breaks or comes off can be shortened. Furthermore, compared to the first tank 30 in which the peripheral edge of the fragile part 36 is difficult to slip, if the peripheral edge of the fragile part 36 is easy to slip, impact noise and scattering of fragments can be reduced when the fragile part 36 is damaged or detached. Can be made smaller.

なお、第1タンク30では、ポンプ20を運転開始させてから脆弱部36が破損するまでの体感時間が長いため、脆弱部36が破損するときの第2タンク51の内圧よりも、脆弱部36が破損するときの第1タンク30の内圧が、ポンプ20の運転開始前の内圧に対して大きく変化する。そうすると、脆弱部36の破損時の衝撃音が大きくなり、第1タンク30が破損することの危険性を体感者に理解させ易くできる。 In addition, in the first tank 30, since it takes a long time from when the pump 20 starts operating until the fragile part 36 is damaged, the internal pressure of the second tank 51 is higher than the internal pressure of the second tank 51 when the fragile part 36 is damaged. The internal pressure of the first tank 30 when the pump 20 is damaged changes greatly compared to the internal pressure before the pump 20 starts operating. In this case, the impact sound when the fragile portion 36 is damaged becomes louder, making it easier for the user to understand the danger of the first tank 30 being damaged.

次に図4を参照して第3実施形態について説明する。第1,2実施形態では、容器本体31の開口部31bを塞いだ脆弱部36の変形や破損を体感する場合について説明した。これに対して第3実施形態では、一斗缶70やペットボトル80の容器本体の変形や破損を体感する場合について説明する。なお、第1実施の形態と同一の部分については、同一の符号を付して以下の説明を省略する。図4は、第2実施形態における液送安全体感装置60(以下「体感装置60」と称す)の模式図である。 Next, a third embodiment will be described with reference to FIG. In the first and second embodiments, a case has been described in which the user experiences the deformation and breakage of the fragile portion 36 that closes the opening 31b of the container body 31. On the other hand, in the third embodiment, a case will be described in which the user experiences deformation and breakage of the container body of a can 70 or a PET bottle 80. Note that the same parts as in the first embodiment are given the same reference numerals, and the following explanation will be omitted. FIG. 4 is a schematic diagram of a liquid feeding safety experience device 60 (hereinafter referred to as "experience device 60") in the second embodiment.

体感装置60は、制御盤17と、コントローラ66の操作によって運転されるポンプ20と、吸引路21と、送出路22と、変形や破損が起こる体感用の第1タンク63(第1容器の1つ)と、貯液用の第2タンク65(第2容器)と、体感用の一斗缶70(第1容器の1つ)と、体感用のペットボトル80(第1容器の1つ)と、を主に備えている。体感装置60は、ベース61上に制御盤17、ポンプ20及び第2タンク65が配置され、ベース61上に設けたテーブル62上に第1タンク63、一斗缶70及びペットボトル80が配置されている。 The experience device 60 includes a control panel 17, a pump 20 operated by the operation of a controller 66, a suction path 21, a delivery path 22, and a first tank 63 (first container) for the experience that is subject to deformation or damage. ), a second tank 65 (second container) for liquid storage, an Itto can 70 (one of the first containers) for the experience, and a PET bottle 80 (one of the first containers) for the experience. It mainly has the following. In the sensory device 60, a control panel 17, a pump 20, and a second tank 65 are arranged on a base 61, and a first tank 63, a can 70, and a plastic bottle 80 are arranged on a table 62 provided on the base 61. ing.

第1タンク63は、脆弱部64がゴム膜である点以外は、第2実施形態における第1タンク30と同一に構成されている。脆弱部64がゴム膜なので、第1タンク63の内圧の変化によって脆弱部64が弾性変形し、第5バルブ34を開けて第1タンク63を大気開放状態にすることで、脆弱部64の弾性変形が容易に元に戻る。よって、第1タンク63が気密状態のままでポンプ20を運転させて内圧を変化させた場合に、第1タンク63が変形してしまうことを、簡易的に体感者に体感させることができる。さらに、脆弱部64を繰り返し変形させても、ゴム膜である脆弱部64の耐久性は高いので、脆弱部64の交換頻度を少なくできる。 The first tank 63 has the same structure as the first tank 30 in the second embodiment, except that the fragile portion 64 is a rubber membrane. Since the fragile portion 64 is a rubber membrane, the fragile portion 64 is elastically deformed due to changes in the internal pressure of the first tank 63, and by opening the fifth valve 34 and opening the first tank 63 to the atmosphere, the elasticity of the fragile portion 64 is reduced. Deformation easily returns to its original state. Therefore, the user can easily experience the deformation of the first tank 63 when the pump 20 is operated to change the internal pressure while the first tank 63 remains in an airtight state. Furthermore, even if the fragile portion 64 is repeatedly deformed, the durability of the fragile portion 64, which is a rubber film, is high, so that the frequency of replacing the fragile portion 64 can be reduced.

第2タンク65は、第2吸引路21bに繋がるホース65bと、第2送出路22bに繋がるホース65cとが、上部の開口部65aに挿入された直方体状の容器である。テーブル62上に開口した排出路65dが第2タンク65に繋がり、排出路65dに設けたボールバルブ65eを開けると、テーブル62上の液体が第2タンク65へ排出される。第2タンク65の底面に放出路65fが接続され、放出路65fに設けたボールバルブ65gを開けることで、第2タンク65内の液体が外部へ放出される。 The second tank 65 is a rectangular parallelepiped-shaped container in which a hose 65b connected to the second suction path 21b and a hose 65c connected to the second delivery path 22b are inserted into an upper opening 65a. A discharge passage 65d opened on the table 62 is connected to the second tank 65, and when the ball valve 65e provided in the discharge passage 65d is opened, the liquid on the table 62 is discharged to the second tank 65. A discharge path 65f is connected to the bottom surface of the second tank 65, and by opening a ball valve 65g provided in the discharge path 65f, the liquid in the second tank 65 is discharged to the outside.

一斗缶70は、ブリキ製の直方体状の容器であり、内外を連通する開口部71が形成された容器本体に、開口部71を塞ぐキャップ72が着脱可能に取り付けられて構成される。この容器本体は、キャップ72よりも低剛性である。キャップ72には、第1バルブ23と第2吸引路21bとの間から分岐した第1分岐路73が接続されている。 The Itto can 70 is a rectangular parallelepiped-shaped container made of tin, and is configured by having a container body formed with an opening 71 that communicates inside and outside, and a cap 72 that closes the opening 71 removably attached. This container body has lower rigidity than the cap 72. A first branch path 73 branched from between the first valve 23 and the second suction path 21b is connected to the cap 72.

この第1分岐路73には、第7操作部74aの操作によって開閉する第7バルブ74が設けられる。第7バルブ74は、第1バルブ23等と同一のボールバルブであり、第7操作部74aは第1操作部23a等と同一のレバーである。第1検出部23b等と同一の第7検出部74bが第7バルブ74に取り付けられる。 This first branch path 73 is provided with a seventh valve 74 that opens and closes by operating a seventh operating section 74a. The seventh valve 74 is the same ball valve as the first valve 23 and the like, and the seventh operating portion 74a is the same lever as the first operating portion 23a and the like. A seventh detection section 74b, which is the same as the first detection section 23b and the like, is attached to the seventh valve 74.

一斗缶70に開口部71から液体を入れた後、第1分岐路73が接続されたキャップ72を一斗缶70に取り付け、キャップ72を下方に向けた状態で、テーブル62上に固定した支持具75に一斗缶70を置く。第7バルブ74及び第4バルブ26を開け、その他のバルブを閉めた状態で、ポンプ20を運転させることで、気密状態の一斗缶70から液体が排出され、内圧が下がった一斗缶70の容器本体の側面(脆弱部)が主に凹む。 After filling the Itto can 70 with liquid from the opening 71, the cap 72 to which the first branch path 73 was connected was attached to the Itto can 70, and the cap 72 was fixed on the table 62 with the cap 72 facing downward. Place the one-ton can 70 on the support 75. By operating the pump 20 with the seventh valve 74 and the fourth valve 26 open and the other valves closed, liquid is discharged from the airtight Itto can 70, and the internal pressure of the Itto can 70 is reduced. Mainly the sides (weak parts) of the container body are dented.

よって、液体が入った容器が気密状態のままでポンプ20により容器の内圧を変化させた場合に、その容器が変形してしまうことを、一斗缶70を用いて、簡易的に体感者に体感させることができる。薬品やオイルが入った実際の容器では、内圧が下がった場合に容器の側面が凹み易いのと同様に、一斗缶70の側面が凹むことを体感できる。また、一斗缶70が変形や破損した後、第1分岐路73が接続されたキャップ72はそのままに、一斗缶70の容器本体を交換することで、一斗缶70を用いた容器の変形や破損の体感を再び実行できる。 Therefore, using the Itto can 70, a person can easily experience the deformation of a container containing a liquid when the internal pressure of the container is changed by the pump 20 while the container is in an airtight state. You can experience it. In the same way that in an actual container containing chemicals or oil, the sides of the container tend to dent when the internal pressure drops, you can feel that the sides of the can 70 dent. Further, after the Itto can 70 is deformed or damaged, by replacing the container body of the Itto can 70 while leaving the cap 72 to which the first branch path 73 is connected, it is possible to replace the container using the Itto can 70. You can experience the deformation and damage again.

ペットボトル80は、ポリエチレンテレフタレートに代表される合成樹脂製の容器であり、内外を連通する開口部81が形成された容器本体に、開口部81を塞ぐキャップ82が着脱可能に取り付けられて構成される。この容器本体は、キャップ82よりも低剛性である。キャップ82には、第7バルブ74よりもポンプ20側(下流側)の第1分岐路73から分岐した第2分岐路83が接続されている。 The PET bottle 80 is a container made of synthetic resin such as polyethylene terephthalate, and is configured by detachably attaching a cap 82 that closes the opening 81 to a container body in which an opening 81 is formed to communicate between the inside and outside. Ru. This container body has lower rigidity than the cap 82. A second branch passage 83 branched from the first branch passage 73 on the pump 20 side (downstream side) of the seventh valve 74 is connected to the cap 82 .

この第2分岐路83は、テーブル62上の支持具84に固定されたコネクタ85と、コネクタ85に着脱可能に取り付けられてキャップ82に接続される上流部86と、その上流部86に設けられるボールバルブ87と、コネクタ85から第1分岐路73までを形成する下流部88と、下流部88に設けられる第8バルブ89と、を備える。第8バルブ89は、第1バルブ23等と同一のボールバルブであり、第1操作部23a等と同一のレバーである第8操作部89aの操作によって開閉する。第1検出部23b等と同一の第8検出部89bが第8バルブ89に取り付けられる。 This second branch path 83 is provided at a connector 85 fixed to a support 84 on the table 62, an upstream portion 86 that is removably attached to the connector 85 and connected to the cap 82, and the upstream portion 86. It includes a ball valve 87, a downstream section 88 that forms a line from the connector 85 to the first branch path 73, and an eighth valve 89 provided in the downstream section 88. The eighth valve 89 is the same ball valve as the first valve 23 and the like, and is opened and closed by operating the eighth operating part 89a, which is the same lever as the first operating part 23a and the like. An eighth detection section 89b, which is the same as the first detection section 23b and the like, is attached to the eighth valve 89.

ペットボトル80に開口部81から液体を入れた後、上流部86が接続されたキャップ82をペットボトル80に取り付けてボールバルブ87を閉め、キャップ82を下方に向けて上流部86をコネクタ85に取り付ける。ボールバルブ87、第8バルブ89及び第4バルブ26を開け、その他のバルブを閉めた状態で、ポンプ20を運転させることで、気密状態のペットボトル80から液体が排出され、内圧が下がったペットボトル80の一部(脆弱部)が凹む。 After pouring liquid into the plastic bottle 80 from the opening 81, attach the cap 82 to which the upstream part 86 is connected to the plastic bottle 80, close the ball valve 87, and turn the cap 82 downward and connect the upstream part 86 to the connector 85. Attach. By operating the pump 20 with the ball valve 87, the eighth valve 89, and the fourth valve 26 open and the other valves closed, liquid is discharged from the airtight PET bottle 80, and the internal pressure is reduced. A part (fragile part) of the bottle 80 is dented.

よって、液体が入った容器が気密状態のままでポンプ20により容器の内圧が変化した場合に、その容器が変形してしまうことを、ペットボトル80を用いて、簡易的に体感者に体感させることができる。ペットボトル80が変形した後、ボールバルブ87を閉めて上流部86をコネクタ85から取り外し、ボールバルブ87を開けることでペットボトル80に空気が入る。これにより、ペットボトル80の変形を容易に元に戻すことができるので、同じペットボトル80を用いて複数回、容器の変形を体感できる。また、ペットボトル80が変形や破損した後、第2分岐路83が接続されたキャップ82はそのままに、ペットボトル80の容器本体を交換することで、ペットボトル80を用いた容器の変形や破損の体感を再び実行できる。 Therefore, by using the PET bottle 80, a person can easily experience the deformation of a container containing a liquid when the internal pressure of the container is changed by the pump 20 while the container is in an airtight state. be able to. After the PET bottle 80 is deformed, the ball valve 87 is closed, the upstream portion 86 is removed from the connector 85, and the ball valve 87 is opened to allow air to enter the PET bottle 80. Thereby, the deformation of the plastic bottle 80 can be easily restored, so that the user can experience the deformation of the container multiple times using the same plastic bottle 80. Furthermore, after the PET bottle 80 is deformed or damaged, the container body of the PET bottle 80 can be replaced while leaving the cap 82 to which the second branch path 83 is connected. You can experience that experience again.

第1タンク63内の液体が少ない場合、一斗缶70やペットボトル80を用いた体感時、第4バルブ26の代わりに第2バルブ24を開けることで、一斗缶70やペットボトル80内の液体を第1タンク63へ送ることができる。これにより、第2タンク65から第1タンク63へポンプ20を用いて液体を送る作業を不要にできる。 When the amount of liquid in the first tank 63 is low, when using the Itto can 70 or PET bottle 80, opening the second valve 24 instead of the fourth valve 26 can reduce the amount of liquid in the Ito can 70 or PET bottle 80. of liquid can be sent to the first tank 63. This makes it unnecessary to send the liquid from the second tank 65 to the first tank 63 using the pump 20.

第1バルブ23、第7バルブ74、第8バルブ89のいずれか2以上が開いていることを、第1検出部23b、第7検出部74b及び第8検出部89bによって検出した場合、制御盤17はポンプ20の運転を禁止する。これにより、第1タンク63、一斗缶70、ペットボトル80のいずれか一の容器の変形や破損を体感するとき、その他の容器が予期せずに変形や破損することを防止できる。 When the first detection section 23b, the seventh detection section 74b, and the eighth detection section 89b detect that two or more of the first valve 23, the seventh valve 74, and the eighth valve 89 are open, the control panel 17 prohibits operation of the pump 20. Thereby, when the user experiences deformation or breakage of any one of the first tank 63, the can 70, and the PET bottle 80, it is possible to prevent the other containers from being unexpectedly deformed or damaged.

以上、実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に何ら限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変形が可能であることは容易に推察できるものである。液体が入る容器であれば、第1タンク30,63、第2タンク40,51,65、一斗缶70、ペットボトル80以外の容器を用いても良い。 Although the present invention has been described above based on the embodiments, the present invention is not limited to the above embodiments, and it is readily understood that various improvements and modifications can be made without departing from the spirit of the present invention. This can be inferred. Containers other than the first tank 30, 63, the second tank 40, 51, 65, the one-ton can 70, and the plastic bottle 80 may be used as long as they can hold liquid.

上記第1実施形態では、第1タンク30の内圧を下げて脆弱部36を変形や破損させる場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。第1バルブ23を閉、第2バルブ24を開、第3バルブ25を開、第4バルブ26を閉、第5バルブ34を閉にしてポンプ20を運転させ、第1タンク30の内圧を上げて脆弱部36を変形や破損させても良い。 In the first embodiment described above, a case has been described in which the internal pressure of the first tank 30 is lowered to deform or damage the fragile portion 36, but the present invention is not necessarily limited to this. The pump 20 is operated by closing the first valve 23, opening the second valve 24, opening the third valve 25, closing the fourth valve 26, and closing the fifth valve 34 to increase the internal pressure of the first tank 30. The fragile portion 36 may also be deformed or damaged.

また、第1タンク30の脆弱部36を変形や破損させる体感時、第1タンク30内の液体を第2タンク40へ送らなくても良い。例えば、第2タンク40を省略し、第1タンク30の液体(水)を排水口など体感装置10の外部へ放出しても良い。第1タンク30の内圧を下げて脆弱部36を凹ませる場合には、第1バルブ23や第1送出路22aを省略しても良い。第1タンク30の内圧を上げて脆弱部36を膨らませる場合には、第2バルブ24や第1吸引路21aを省略しても良い。 Further, when the fragile portion 36 of the first tank 30 is deformed or damaged, the liquid in the first tank 30 does not need to be sent to the second tank 40. For example, the second tank 40 may be omitted and the liquid (water) in the first tank 30 may be discharged to the outside of the sensory device 10, such as through a drain port. In the case where the internal pressure of the first tank 30 is lowered to dent the fragile portion 36, the first valve 23 and the first delivery path 22a may be omitted. When the internal pressure of the first tank 30 is increased to inflate the fragile portion 36, the second valve 24 and the first suction path 21a may be omitted.

上記第1,2実施形態における脆弱部36がアルミニウム合金製の板材である場合、第3実施形態における脆弱部64がゴム膜である場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。ゴム膜の脆弱部64を上記第1,2実施形態の容器本体31に取り付けても良く、アルミニウム合金製の脆弱部36を上記第3実施形態の容器本体31に取り付けても良い。また、脆弱部を、アルミニウム合金以外の金属や、熱可塑性エラストマ、合成樹脂などによって形成しても良い。 Although the case where the fragile part 36 in the first and second embodiments is an aluminum alloy plate material and the case where the fragile part 64 in the third embodiment is a rubber film has been described, the present invention is not necessarily limited to this. The fragile portion 64 of the rubber film may be attached to the container body 31 of the first and second embodiments, and the fragile portion 36 made of aluminum alloy may be attached to the container body 31 of the third embodiment. Furthermore, the fragile portion may be formed of metal other than aluminum alloy, thermoplastic elastomer, synthetic resin, or the like.

なお、内圧の変化に伴う脆弱部の破損時に破片が細かく散らばり易い素材によって脆弱部が形成されている場合、その破片が吸引路21へ吸い込まれないように、第1タンク30,63や第2タンク51内にアルミメッシュ等のフィルターを設置することが好ましい。なお、厚さが約0.1mmのアルミニウム合金製の脆弱部36は、破損時に細かな破片ができ難いので、破損を伴う脆弱部36には、厚さが約0.1mmのアルミニウム合金製の板材が適している。 In addition, if the fragile part is formed of a material that tends to scatter fragments when the fragile part is damaged due to changes in internal pressure, the first tanks 30 and 63 and the second It is preferable to install a filter such as an aluminum mesh inside the tank 51. Note that the fragile part 36 made of aluminum alloy with a thickness of about 0.1 mm is difficult to break into small pieces when broken, so the fragile part 36 with a thickness of about 0.1 mm is made of aluminum alloy with a thickness of about 0.1 mm. Board material is suitable.

上記第2実施形態では、第2タンク51のフランジ31cに樹脂環52が固定され、環状体57が鋼環57a及び樹脂環57bを備えている場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。鋼環57aを省略し、自己潤滑性を有する合成樹脂(樹脂環57b)のみによって環状体57を形成しても良い。また、樹脂環52,57bの代わりに、自己潤滑性を有する合成樹脂で、フランジ31cの上面や鋼環57aの下面をコーティングしても良い。また、第2タンク51の容器本体31又は環状体57の一方において、脆弱部36を挟み込む部分が自己潤滑性を有する合成樹脂により形成されていれば、脆弱部36の周縁部を十分に滑り易くできる。また、第1タンク30において、脆弱部36を挟み込む部分の少なくとも一方を、自己潤滑性を有する合成樹脂により形成しても良い。 In the second embodiment, the resin ring 52 is fixed to the flange 31c of the second tank 51, and the annular body 57 includes the steel ring 57a and the resin ring 57b, but this is not necessarily the case. do not have. The annular body 57 may be formed only of a self-lubricating synthetic resin (resin ring 57b) without the steel ring 57a. Furthermore, instead of the resin rings 52 and 57b, the upper surface of the flange 31c and the lower surface of the steel ring 57a may be coated with a synthetic resin having self-lubricating properties. Furthermore, if the portion of either the container body 31 or the annular body 57 of the second tank 51 that sandwiches the fragile portion 36 is formed of a synthetic resin that has self-lubricating properties, the peripheral edge of the fragile portion 36 can be sufficiently slid. can. Further, in the first tank 30, at least one of the parts sandwiching the fragile portion 36 may be formed of a synthetic resin having self-lubricating properties.

上記形態では、各バルブ23~26,34,54,74,89がそれぞれ同一のボールバルブである場合について説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。各バルブ23~26,34,54,74,89は、各流路の連通と遮断とを切換可能であれば、それらの一部や全部を、ストップバルブやゲートバルブ、バタフライバルブ等により構成しても良い。また、各バルブ23~26,34,54,74,89を電磁弁とし、各操作部23a~26a,34a,54a,74a,89aを、制御盤17やコントローラ66に設けたスイッチとしても良い。 In the above embodiment, a case has been described in which each of the valves 23 to 26, 34, 54, 74, and 89 is the same ball valve, but the present invention is not necessarily limited to this. Each of the valves 23 to 26, 34, 54, 74, and 89 may be partially or entirely constituted by a stop valve, gate valve, butterfly valve, etc., if it is possible to switch between communicating and blocking each flow path. It's okay. Further, each of the valves 23 to 26, 34, 54, 74, and 89 may be a solenoid valve, and each of the operation parts 23a to 26a, 34a, 54a, 74a, and 89a may be a switch provided on the control panel 17 or the controller 66.

10,50,60 液送安全体感装置
20 ポンプ
21 吸引路
21a 第1吸引路
21b 第2吸引路
22 送出路
22a 第1送出路
22b 第2送出路
23 第1バルブ
23a 第1操作部
24 第2バルブ
24a 第2操作部
25 第3バルブ
25a 第3操作部
26 第4バルブ
26a 第4操作部
30,63 第1タンク(第1容器)
31 容器本体
31b 開口部
35 バイパス路
35a 液面上限センサ
36,64 脆弱部
37,57 環状体
40,51,65 第2タンク
70 一斗缶(第1容器)
73 第1分岐路(第1吸引路)
80 ペットボトル(第1容器)
83 第2分岐路(第1吸引路)
10, 50, 60 Liquid feeding safety experience device 20 Pump 21 Suction path 21a First suction path 21b Second suction path 22 Delivery path 22a First delivery path 22b Second delivery path 23 First valve 23a First operation section 24 Second Valve 24a Second operation part 25 Third valve 25a Third operation part 26 Fourth valve 26a Fourth operation part 30, 63 First tank (first container)
31 Container body 31b Opening 35 Bypass path 35a Liquid level upper limit sensor 36, 64 Weak portion 37, 57 Annular body 40, 51, 65 Second tank 70 Itto can (first container)
73 First branch path (first suction path)
80 PET bottle (first container)
83 Second branch path (first suction path)

Claims (5)

運転中に吸引路から液体を吸い込んで送出路へ液体を送り出すポンプと、
前記吸引路または前記送出路の少なくとも一方が内部に連通する第1容器と、を備え、
前記第1容器は、前記第1容器の内部に連通する前記吸引路または前記送出路の少なくとも一方が接続され、上部に開口部を設けた容器本体と、
前記容器本体のうち前記開口部の周縁に全周に亘って重なるよう前記容器本体に着脱可能に固定される環状体と、
前記容器本体よりも低剛性であって、前記開口部を塞ぐように前記容器本体と前記環状体との間に挟み込まれる脆弱部と、を備え、
前記脆弱部は、気密状態の前記第1容器の内部の液体を前記ポンプにより増加または減少させた場合に変形可能であり、
前記脆弱部の変形や破損を体感者に体感させて安全な作業の重要性を学習させることを特徴とする液送安全体感装置。
A pump that sucks liquid from the suction path and sends the liquid to the delivery path during operation;
a first container into which at least one of the suction path and the delivery path communicates;
The first container has a container body connected to at least one of the suction path or the delivery path that communicates with the inside of the first container, and has an opening at the top;
an annular body removably fixed to the container body so as to overlap the entire circumference of the opening of the container body;
a fragile portion having lower rigidity than the container body and sandwiched between the container body and the annular body so as to close the opening;
The fragile portion is deformable when the liquid inside the first container in an airtight state is increased or decreased by the pump,
A liquid feeding safety experience device characterized by allowing a person to experience the deformation and damage of the fragile portion to learn the importance of safe work.
前記容器本体および前記環状体の少なくとも一方は、前記脆弱部を挟み込む部分が自己潤滑性を有する樹脂材料によって形成されていることを特徴とする請求項記載の液送安全体感装置。 2. The liquid feeding safety experience device according to claim 1 , wherein a portion of at least one of the container body and the annular body that sandwiches the fragile portion is formed of a resin material having self-lubricating properties. 前記容器本体の内部の下方と上方とを連通するバイパス路と、
前記バイパス路に取り付けられて前記バイパス路の液面が上限値以上であることを検出する液面上限センサと、を備え、
前記容器本体に前記吸引路が接続されており、
前記バイパス路は、前記容器本体の外部に配置されることを特徴とする請求項又はに記載の液送安全体感装置。
a bypass path that communicates between the lower and upper parts of the interior of the container body;
a liquid level upper limit sensor that is attached to the bypass passage and detects that the liquid level of the bypass passage is equal to or higher than an upper limit value;
The suction path is connected to the container body,
The liquid feeding safety experience device according to claim 1 or 2 , wherein the bypass path is arranged outside the container main body.
前記吸引路は、前記第1容器の内部の下方に連通する第1吸引路と、
前記第1吸引路に設けられて第1操作部の操作によって開閉する第1バルブと、を備え、
前記送出路は、前記第1容器の内部に連通する第1送出路と、
前記第1送出路に設けられて第2操作部の操作によって開閉する第2バルブと、を備えていることを特徴とする請求項1からのいずれかに記載の液送安全体感装置。
The suction path is a first suction path that communicates with a lower part of the inside of the first container;
a first valve provided in the first suction path and opened and closed by operation of a first operation part,
The delivery path is a first delivery path that communicates with the inside of the first container;
4. The liquid feeding safety experience device according to claim 1, further comprising a second valve provided in the first delivery path and opened and closed by operation of a second operating section.
液体が溜まる第2容器を備え、
前記吸引路は、前記第1バルブよりも前記ポンプ側で前記第1吸引路から分岐して前記第2容器の内部の下方に連通する第2吸引路と、
前記第2吸引路に設けられて第3操作部の操作によって開閉する第3バルブと、を備え、
前記送出路は、前記第2バルブよりも前記ポンプ側で前記第1送出路から分岐して前記第2容器の内部に連通する第2送出路と、
前記第2送出路に設けられて第4操作部の操作によって開閉する第4バルブと、を備えていることを特徴とする請求項記載の液送安全体感装置。
comprising a second container in which liquid is collected;
The suction path is a second suction path that branches from the first suction path on the side closer to the pump than the first valve and communicates with a lower part of the interior of the second container;
a third valve provided in the second suction path and opened and closed by operation of a third operation section;
The delivery path is a second delivery path that branches from the first delivery path closer to the pump than the second valve and communicates with the inside of the second container;
5. The liquid feeding safety experience device according to claim 4 , further comprising a fourth valve provided in the second delivery path and opened and closed by operation of a fourth operating section.
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