JPS62289256A - Fluid spray system - Google Patents

Fluid spray system

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JPS62289256A
JPS62289256A JP62094982A JP9498287A JPS62289256A JP S62289256 A JPS62289256 A JP S62289256A JP 62094982 A JP62094982 A JP 62094982A JP 9498287 A JP9498287 A JP 9498287A JP S62289256 A JPS62289256 A JP S62289256A
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fluid
chamber
line
venturi
flow
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JP62094982A
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レイモンド・ローレンス・ダウン
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FLUID TECHN Ltd
FURUIDO TECHNOL OOSUTO Ltd
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FLUID TECHN Ltd
FURUIDO TECHNOL OOSUTO Ltd
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B7/00Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas
    • B05B7/02Spray pistols; Apparatus for discharge
    • B05B7/04Spray pistols; Apparatus for discharge with arrangements for mixing liquids or other fluent materials before discharge

Landscapes

  • Nozzles (AREA)
  • Catching Or Destruction (AREA)
  • Infusion, Injection, And Reservoir Apparatuses (AREA)
  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)
  • Cyclones (AREA)
  • Loading And Unloading Of Fuel Tanks Or Ships (AREA)
  • Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)
  • Containers And Packaging Bodies Having A Special Means To Remove Contents (AREA)

Abstract

A FLUID INJECTION SYSTEM COMPRISING A TUBULAR MEMBER (12), A VENTURI (14), FIRST AND SECOND VOLUMES ARRANGED TO CONTAIN FIRST AND SECOND FLUIDS RESPECTIVELY. THE VOLUMES BEING SEPARATED BY A BLADDER (30), THE TUBULAR MEMBER (12) ON A HIGH PRESSURE SIDE OF THE VENTURI (14) BEING IN FLUID COMMUNICATION WITH SAID FIRST VOLUME AND A METERING LINE (40) EXTENDING FROM THE TUBULAR MEMBER ON A LOW PRESSURE SIDE OF THE VENTURI AND BEING IN FLUID COMMUNICATION WITH SAID SECOND VOLUME. IN USE A PRESSURE DIFFERENTIAL IS CREATED ACROSS THE VENTURI (14) SO THAT THE FIRST VOLUME IS INCREASED BY FLUID PASSING FROM THE FLUID LINE (12) INTO THE FIRST VOLUME AND BY MOVEMENT OF THE BLADDER THE SECOND VOLUME IS CORRESPONDINGLY DECREASED BY FLUID PASSING THEREFROM WHEREIN BYPASS CONDUIT MEANS (50) IS PROVIDED. (FIG. 1)

Description

【発明の詳細な説明】 3、発明の詳細な説明 a、産業上の利用分野 本発明は第2の流体の中へ第1の流体を噴射するための
流体噴射システムに関する。
3. Detailed Description of the Invention a. Field of Industrial Application The present invention relates to a fluid injection system for injecting a first fluid into a second fluid.

b0問題を解決するための手段 本発明の−の態様によると、使用中において加圧下にあ
る流体が流れ、流体ラインの一部をなす管状部材と、該
管状部材に内設されたへ゛ンfユリと、第1、第2の部
屋を規定し第1、第2の流体を内蔵するための手段を備
え、上記第1、第2の部屋は圧力応答手段によって離間
され、上記管状部材のベンチュリの高圧側は導管によっ
て上記第1の部屋を規定する手段と連通し、さらに上記
管状部材のベンチュリの低圧側に設けられ、上記第2の
部屋規定する手段と連通したラインを備え、上記へ′エ
ンチュリの両側に生じる圧力差によって上記流体ライン
を流れる流体が上記第1の部屋に流れ込み、上記圧力応
答手段が動作することによってこの部屋の体積が増大し
、これに対応して上記第2の部屋のなかの流体が上記流
体ラインを流れる流体へ流れ出しこれによって上記第2
の部屋の体積が減少することとし、また、上記ベンチュ
リの高圧側と低圧側との間に71’イハ0ス用導管を設
け、上記流体ライン内の流体の流れを変え、あるいは、
この流体の一部を排出することにより上記第2の流体の
流速を調節するようにしてなる流体噴射システ人が提供
される。
Means for Solving Problem b0 According to the - aspect of the present invention, during use, a fluid under pressure flows through a tubular member forming part of a fluid line, and a valve disposed within the tubular member. and means for defining first and second chambers and containing first and second fluids, said first and second chambers being separated by pressure responsive means, and said first and second chambers being separated by said pressure responsive means; The high pressure side communicates by means of a conduit with the means defining the first chamber, further comprising a line provided on the low pressure side of the venturi of the tubular member and communicating with the means defining the second chamber; Due to the pressure difference generated on both sides of the fluid line, the fluid flowing through the fluid line flows into the first chamber, and the volume of this chamber increases due to the operation of the pressure response means, and the volume of the second chamber increases accordingly. The fluid inside flows out into the fluid flowing through the fluid line, thereby causing the fluid in the second
The volume of the chamber is reduced, and a 71' IHA0S conduit is provided between the high pressure side and the low pressure side of the venturi to change the flow of fluid in the fluid line, or
A fluid ejection system is provided that adjusts the flow rate of the second fluid by discharging a portion of the fluid.

本発明の他の態様によると、第2の流体と第1の流体を
噴射するための流体噴射方法が提供され、この方法は、
第1の流体を内蔵する第1の部屋と第2の流体を内蔵す
る第2の部屋と、上記第1、第2の部屋を離間するため
の圧力応答手段とを備え、上記ベンチュリに流体を流す
ことによって圧力差を作り、該圧力差を上記圧力応答手
段に働かせることによって上記第1の体積を増大させる
とともに上記第2の部屋の体積をu時減少させることと
し、上記第2の部屋から第2の流体を排出しこの流体を
流体の流れの中に所定のラインを通じて排出することと
し、排出される第2の流体の流体の流れへの噴出速度を
ラインの中の流体の流れを変えあるいはこの流体の一部
を排出することによって澗Nすることとしている。
According to another aspect of the invention, a fluid ejection method is provided for ejecting a second fluid and a first fluid, the method comprising:
A first chamber containing a first fluid, a second chamber containing a second fluid, and a pressure responsive means for separating the first and second chambers, and configured to supply fluid to the venturi. A pressure difference is created by flowing, and the pressure difference is applied to the pressure response means to increase the first volume and decrease the volume of the second chamber by time u, and from the second chamber discharging a second fluid and discharging the fluid into the fluid stream through a predetermined line; and varying the ejection velocity of the discharged second fluid into the fluid stream by varying the fluid flow in the line. Alternatively, some of this fluid may be discharged to remove the liquid.

C1実施例 以下に添付図面を参照しながら実施例について本発明を
説明する。 添付した第1図には、使用中において加圧
下にある流体が流れる流体ライン10が示されている。
Embodiment C1 The present invention will be described below with reference to embodiments with reference to the accompanying drawings. The accompanying FIG. 1 shows a fluid line 10 through which fluid under pressure flows during use.

該流体ライン10には管状部材12が結合されている。A tubular member 12 is coupled to the fluid line 10.

流体ライン10の両端は隣接する管状部材12の端部と
適当な手段によって結合されている。
The ends of fluid line 10 are connected to the ends of adjacent tubular member 12 by suitable means.

上記管状部材12はベンチュリ14を備え、該ベンチュ
リ14は矢印16の方向に流体ラインlO内で圧力低下
を生じさせる。
The tubular member 12 includes a venturi 14 which creates a pressure drop in the fluid line 10 in the direction of arrow 16.

上記管状部材12はまた上記ベンチュリ14の高圧側と
低圧側に計2つのオリフィス18.20を備える。
The tubular member 12 also includes two orifices 18.20, one on the high pressure side and one on the low pressure side of the venturi 14.

第1の導管22が上記オ’+フイス18から圧力タンク
24に延設されている。この圧力タンク24は剛体でで
きている。
A first conduit 22 extends from the office 18 to a pressure tank 24 . This pressure tank 24 is made of a rigid body.

上記圧力タンク24は、立ち上り表壁部28を有する底
部26を備えたlビケツ状に構成されている。上記導管
22は、上記底部26から圧力タンク24に導入されて
る。
The pressure tank 24 is configured in the shape of an L bucket with a bottom portion 26 having an upright surface wall portion 28 . The conduit 22 is introduced into the pressure tank 24 from the bottom 26.

さ らに、 圧力タンク24はまた同形のフゝラフタゝ
−1りゞイアフラムあるいはF!30を備え、ハ゛ケツ
状に構成されている。
Furthermore, the pressure tank 24 is also a similar-shaped diaphragm or F! 30, and is configured in the shape of a bucket.

典型的には、上記フ1ラフタ’−30は底部から離れた
位置に上面フランジゝを備えている。このフランジ゛は
上記圧力タンク24の立ち上り表壁部28の外部に広が
った上端部と蓋部32に挿通ホ゛ルトのような適宜の手
段によって挟持される。上記7’ラッタゝ−30は柔軟
な壁部を備える。フゝラッタ゛−30は使用する流体に
よって変性しないネオブレン、うlビー等の柔軟な物質
によって構成されている。第1の部屋は圧力タンク24
およびフゝラッタ’−30によって規定され、第2の部
屋はフゞラック?−30と蓋部32によって規定される
。 往復ハ゛ルフ″34が雄端162蓋部32の上部に
設けられている。
Typically, the flap 30 has a top flange remote from the bottom. This flange is held between the externally expanding upper end of the rising surface wall 28 of the pressure tank 24 and the lid 32 by appropriate means such as an insertion bolt. The 7' latch 30 has flexible walls. The flutter 30 is made of a flexible material, such as neorene or ulberene, which does not change depending on the fluid used. The first room is a pressure tank 24
and the second room is defined by Frack'-30. −30 and the lid portion 32. A reciprocating half'' 34 is provided at the top of the male end 162 and lid 32.

この往復ハ゛l)7゛34は蓋部32に挿通した類バイ
ブを通じて圧力タンク24の内部と連通している。さら
に、この往復バルブ34はハ0イフ038を通して所蔵
容器37と連通し、このノビイブ38はこの貯蔵容器3
7の下部に接続されている。このH?蔵容器37には、
7”リープ″39が設けられている。計量ライン40も
上記往復ハ゛ルフゝ34から延設されている。
This reciprocating valve 734 communicates with the inside of the pressure tank 24 through a vibrator inserted through the lid 32. Further, this reciprocating valve 34 communicates with the storage container 37 through the H0IF 038, and this noviib 38 communicates with the storage container 37.
It is connected to the bottom of 7. This H? In the storage container 37,
7"leap" 39 is provided. A metering line 40 also extends from the reciprocating half 34.

使用上、上記往復バルブ34は流体5(:/10に流体
が導入されてこないときは)゛ラッタ゛−30を充填す
るためにlビイツブ38および36から重力によって貯
蔵容器37に流体が流れ込む。これによって、フ゛ラッ
9゛−30が膨張し、圧力タンク24の底部26および
壁部28に向かって動く。こうして、フ゛ラック゛−3
0が飽和するまで第2の部屋が増大し、これに対応して
、第1の部屋が減少する。
In use, the reciprocating valve 34 allows fluid to flow by gravity into the reservoir 37 from the lubricants 38 and 36 to fill the lutter 30 when no fluid is introduced into the fluid 5 (:/10). This causes the flaps 9-30 to expand and move toward the bottom 26 and wall 28 of the pressure tank 24. In this way, Frack-3
The second chamber increases and the first chamber correspondingly decreases until 0 saturates.

流体が流体ライン10および管状部材12を流れるとき
は、ベンチュリ14を介して圧力差が形成される。これ
が圧力タンク24からの供給を閉鎖し、流体ライン10
からオリフィス18および圧力タンク24の導管22へ
の流れを作り、フ゛ラッタ″′−30の壁部への圧力を
生じさせる。フ゛′ラッ9’−30は内部の方へ移動し
、第1の部屋を増大させつつ第2の部屋を減少させる。
As fluid flows through fluid line 10 and tubular member 12, a pressure differential is created across venturi 14. This closes off the supply from pressure tank 24 and fluid line 10
flow from the orifice 18 and into the conduit 22 of the pressure tank 24, creating a pressure on the wall of the filler 9'-30.The filler 9'-30 moves inward and fills the first chamber while increasing the second room.

こうして、フ゛ラツタ゛−30の中の流体はライン40
を通して排出される。5(740を通った流体はオJフ
イス20を通じて管状部材12に導入され、流体ライン
10の流れの中に噴射される。
Thus, the fluid in the filter 30 is transferred to the line 40.
is discharged through. 5 (740) is introduced into the tubular member 12 through the office 20 and is injected into the flow of the fluid line 10.

上記流体ライン10の広範囲の流速において、噴出の速
度は流速にほぼ対応して変化することが見出されている
。したがって、第1の流体の体積ごとの第2の流体の噴
出量は、実質的に一定となる。
It has been found that over a wide range of flow rates in the fluid line 10, the velocity of the jet varies approximately in accordance with the flow rate. Therefore, the amount of ejection of the second fluid per volume of the first fluid is substantially constant.

望ましくは、流体ライン10の最小流速は第2の流体を
排出するのに十分な圧力差を生じさせるべきである。場
合によっては、圧力タンク24は逆に接続しても良く、
ここにおいて、)ゝラッタゝ−30は上記導管22と接
続し、圧力タンク24は上記ライン40と連通ずるよう
にしても良い。この場合、フ゛ラッタ゛−30は圧力タ
ンク24から第2の流体を排出するように膨張する。さ
らに、上記のような柔軟な部材で構成しなくても、隔離
する手段は1.第1および第2の流体を排出することが
できるヒ0ストンのよな手段とすることもできる。
Desirably, the minimum flow rate in fluid line 10 should create a sufficient pressure differential to expel the second fluid. In some cases, the pressure tank 24 may be connected in reverse,
Here, the latch 30 may be connected to the conduit 22, and the pressure tank 24 may be in communication with the line 40. In this case, the flutter 30 expands to displace the second fluid from the pressure tank 24. Furthermore, even if the above-mentioned flexible member is not used, the isolation means 1. There may also be means such as a hyostone capable of discharging the first and second fluids.

第2の流体の第1の流体への噴出速度をへ゛イlビス用
導管50を使用することによって調整することができる
。このハ゛イlビス用導管50は導管22と計量ライン
40とを接続する。
The rate of ejection of the second fluid into the first fluid can be adjusted by using the service conduit 50. The utility conduit 50 connects the conduit 22 and the metering line 40.

このハゝイノビス用導管50の存在によって、第2の流
体の代わりに、導管22から流体ライン40へ第1の流
体を流す。これによって、ベンチュリに流れる第2の流
体の流れを制限しあるいは、口時減少させる。
The presence of the Hinobis conduit 50 allows the first fluid to flow from the conduit 22 to the fluid line 40 instead of the second fluid. This restricts or reduces the flow of the second fluid into the venturi.

上記ハゞイハ0ス用導管50は調節ハ゛ルフ″52を含
む。この調節ノビルア′52はハ゛イJビス用導管50
に入る第1の流体の速度を調節する。
The conduit 50 for the high-speed screw includes an adjusting nobile '52.
adjusting the velocity of the first fluid entering the first fluid;

ノビルア′52が開かれ、第1の流体の流入量が増大す
ると、流体ライン40からの第2の流体の流入量が減少
する。逆にへ9ルフ″′52を絞っていくと、逆の作用
を行なう。
As nobile door '52 is opened and the flow of first fluid increases, the flow of second fluid from fluid line 40 decreases. On the other hand, if you narrow down 9"'52, the opposite effect will occur.

第2の流体の所望の流入割合が設定されると、この流入
の割合(量)が保持され、第2の流体は部分的に予め第
1の流体と混合されてベンチュリに流れ出し、第1の流
体の本流と所望の割合で混合される。上記調節71’B
7’52は予め所定の流入量が得られるように校正され
た絞りとすることもできる。
Once the desired inflow rate of the second fluid is set, this inflow rate (amount) is maintained such that the second fluid partially premixes with the first fluid flows out into the venturi and into the first fluid. It is mixed with the main stream of fluid in the desired proportions. The above adjustment 71'B
7'52 may also be a diaphragm calibrated in advance to obtain a predetermined inflow amount.

この絞りはノビイノビス流を部分的に制限するフ0ラク
゛とすることができる。このフ0ラクゞは複数のものが
組み合わされた、複数の流入量が設定可能のものとする
ことができる。
This restriction may be a flexure that partially restricts the Noby Nobis flow. This flux can be a combination of a plurality of inflow rates that can be set.

上記システムにおいて、上記ベンチュリを調節可能なも
のとすることができる。これは(与えられた流速のもと
て)圧力差を可変のものとし、適用可能な第2の流体ラ
インの流入量の範囲を広げ、上記ハ゛イノビスの絞り制
御の範囲を広げるためのものである。上記ベンチュリの
調節手段としては、フレキシフ゛)シな開口部壁面の機
械的制御あるいは、ベンチュリの目にへの第1の流体の
付加的供給などがある。後者の方法はベンチュリの絞り
を制御することによって行なうことが出来る。
In the system, the venturi may be adjustable. This is to make the pressure difference variable (for a given flow rate), to widen the range of applicable inflow of the second fluid line, and to widen the range of throttle control of the above-mentioned Hynobis. . Adjustment means for the venturi include mechanical control of the flexible aperture walls or additional supply of the first fluid to the venturi eye. The latter method can be achieved by controlling the venturi aperture.

第2図は、第1図の変形例による装置を示すものである
。第1図、第2図において、同一部分は同一記号で示す
FIG. 2 shows a device according to a modification of FIG. In FIG. 1 and FIG. 2, the same parts are indicated by the same symbols.

第1図の実施例と大きく異なる点は、この例では、貯蔵
容器37、lビイ7”36−38および往復バルブ34
が省略されている点である。
The major difference from the embodiment of FIG.
is omitted.

さらに、計量ライン40が直接フ゛ラッタ?−30から
、圧力タンク24の蓋部32を通してオリフィス20に
接続されている。
Furthermore, is the metering line 40 directly connected to the flutter? -30 is connected to the orifice 20 through the lid 32 of the pressure tank 24.

第2図の装置は基本的には上記第1図について説明した
方法と同様に操作される。
The apparatus of FIG. 2 operates essentially in the same manner as described with respect to FIG. 1 above.

第2図の装置は使い捨てのできるシステムに使用するこ
とができる。この場合、フ゛ラッタ゛−30から付加さ
れる第2の流体が全て排出されると、システム全体が除
去され、フ゛ラッタ′−30が第2の流体で充填された
新たなシステムで置き変えられる。第2図に示した装置
は、第1図と同様の応用範囲を有する。
The device of FIG. 2 can be used in disposable systems. In this case, once all of the applied second fluid has been drained from the flutter 30, the entire system is removed and the flutter 30 is replaced with a new system filled with the second fluid. The device shown in FIG. 2 has a similar range of application as in FIG.

しかし、その使い捨て可能な特徴によって、他の応用が
可能となっている。例えば、第2図の装置は、特に除草
剤や殺虫剤を散布するための背嚢式(ナヮフ0す゛ツク
式)散布装置に使用することができる。
However, its disposable feature allows for other applications. For example, the device of FIG. 2 may be used in a knaf sprayer, particularly for spraying herbicides and insecticides.

第2図の装置によれば、濃縮された薬剤をフゞラッタ゛
−30の中に収納し、溶剤として使用する水はボータフ
゛ル式のタンクで運搬される。フ゛ラッタ゛−30は操
作者が濃縮された薬剤に直接触れることがないように設
計される。さらに、フゞラッタ゛−30を第2図の装置
全体を含む安価な使い捨て可能な用具の中に組み込み、
フ′ラックζ30が空となったときは、これを廃棄する
ことができる。
According to the apparatus shown in FIG. 2, the concentrated drug is stored in the flutter 30, and water used as a solvent is transported in a bottom tank. The filter 30 is designed so that the operator does not have direct contact with the concentrated drug. Furthermore, the flutter 30 can be incorporated into an inexpensive disposable device containing the entire apparatus of FIG.
When the flak ζ30 becomes empty, it can be discarded.

第3図は、第1図の変形例による装置を示すもので、例
えば、3−4mの高さのスタンド・lビイフ0出口に液
体を供給するためのものである。
FIG. 3 shows a device according to a modification of FIG. 1, for example for supplying liquid to a stand/beef outlet at a height of 3-4 m.

第3図の装置は、メイン オン−オフ lビルフ゛62
を通じて管状部材64に水を供給するための主水供給ラ
イン60を備え、この管状部材64は、第1図の管状部
材12と同様のベンチュリを備える。主水供給ライン6
0は水平に遠方まで延び、90″曲がって3−4m上方
に延び、端部に排水口66を備える。
The device shown in Figure 3 is a main on-off building 62.
A main water supply line 60 is provided for supplying water to tubular member 64 through which tubular member 64 includes a venturi similar to tubular member 12 of FIG. Main water supply line 6
0 extends far horizontally, bends 90'' and extends 3-4 meters upwards, with a drain 66 at the end.

第3図の装置は、さらに、濃縮液用貯蔵容器68を備え
、この容器は通常上記排水口66よりも低い位置に設け
られている。第3図の装置は、さらに、液体投入用タン
ク70を備え、このタンクは第1図のタンク24と同様
のものである。この液体投入用タンク70には、タンク
68から重力供給う什72を通じて濃縮液が供給される
。供給ライン72は、第1図の往復ハ゛ルフゝ34と同
様の往復ハゝルフゝ74を備える。
The apparatus of FIG. 3 further includes a storage container 68 for the concentrate, which container is normally located at a lower level than the drain 66. The apparatus of FIG. 3 further includes a liquid input tank 70, which is similar to tank 24 of FIG. Concentrated liquid is supplied to this liquid input tank 70 from the tank 68 through a gravity feed pipe 72 . Supply line 72 includes a reciprocating half 74 similar to reciprocating half 34 of FIG.

後述するように、上記タンク70の上端から往復ハ゛ル
フ″74を経て遮断1ビルフ″78に向かってライン7
6が通っている。このライン76はさらに上記管状部材
64の低圧力側に接続されている。
As will be described later, the line 7 runs from the upper end of the tank 70 through the reciprocating half "74" and toward the shutoff "1 building" 78.
6 is passing. This line 76 is further connected to the low pressure side of the tubular member 64.

さらに、導管80が管状部材64の高圧力側がら、遮断
バルブ78の下端部に向い、さらにタンク70の下端部
に接続されている。さらにまた、計量ライン82がライ
ン80から分岐し、制御へゝルフ″84を通じてライン
76と合流する。制御ハ゛ルア’84は第1図のハゞル
ア’52と同様の機能を果たす。
Furthermore, a conduit 80 is directed from the high pressure side of the tubular member 64 to the lower end of the isolation valve 78 and is further connected to the lower end of the tank 70 . Furthermore, a metering line 82 branches off from line 80 and joins line 76 through a control loop 84. Control loop 84 serves a similar function to loop 52 of FIG.

さ らに、 遮断ハゞルフ゛78がタゞイヤフラム式ア
クチュエータ86によって、動作位置及び不動作位置の
間を動く。タ゛イヤフラA式アクチュエータ86は、 
その−側端がライン88によ ってライン60とハゝル
フ″62の上流で結合し、また、ライン90によって、
上記導管80と接続する。
In addition, the shutoff half 78 is moved between an operative position and an inoperative position by a diaphragm actuator 86. The tire flange A type actuator 86 is
Its negative end is joined by line 88 upstream of line 60 and half'' 62, and by line 90.
It is connected to the conduit 80 mentioned above.

遮断lビルフ゛78は、大気圧の中で作動する排水手段
92を備える。
The isolation building 78 is provided with drainage means 92 which operate at atmospheric pressure.

上記第3図の装置は第1図の装置と同様の働きをする。The device shown in FIG. 3 above functions similarly to the device shown in FIG.

水は主水供給ライン60を通じて供給され、この主圧力
は、ライン80を通じてタンク70に働く。これによっ
て、ライン76を通じ、管状部材64の低圧力側に濃縮
液が投入される。濃縮液の投入割合は、制御バルブ84
の開閉によって調節される。
Water is supplied through the main water supply line 60 and this main pressure acts on the tank 70 through line 80. This causes the concentrated liquid to be introduced into the low pressure side of the tubular member 64 through the line 76 . The input ratio of the concentrated liquid is controlled by the control valve 84.
It is adjusted by opening and closing.

さらに、貯蔵容器68からの濃縮液が往復バルブ74を
通じて重力によって落下し、上記タンク70が充填され
る。しかし、排出口66からの水の供給を止め、バルブ
62を閉じると、バルブ62下流側のライン60は相当
な落差を有する水によってみたされたままとなる。こう
して、ライン80を通じてかなりの圧力がタンク70に
印加され、乃り70に対してfA12i液が落下するこ
とを妨げる。
In addition, concentrate from the storage container 68 falls by gravity through the reciprocating valve 74, filling the tank 70. However, when the water supply from the outlet 66 is stopped and the valve 62 is closed, the line 60 downstream of the valve 62 remains filled with water having a significant head. Thus, significant pressure is applied to tank 70 through line 80, preventing the fA12i liquid from falling onto tank 70.

この問題は、遮断1ビルフ゛78によって解決される。This problem is solved by the block 1 building 78.

この実施例を第4図に示す。第4図のlビルフ′78は
、縦長のシリンタ゛状長孔102を有するハ′ルフ゛本
体100を備える。このへゝルフ″78は、タンク70
からのライン76と繋がる第1のボー)104、管状部
材64と接続するライン76と繋がる第2のホ”−)1
06、タンク70からのライン80と繋がる第3のホー
ド108および管状部材64からのライン80と繋がる
第4のホ”−)110を備える。長孔102は、縦方向
にスライド可能なバルブ用糸巻き状部材112を備える
。これは、り゛イヤフラム式アクチュエータ86に操作
可能に接続されている。糸巻き状部材112は、第1の
中間シリンタ゛状突起114および第2の下部シ’)ン
タ゛状突起116を備える。
This embodiment is shown in FIG. The l-bilf '78 of FIG. 4 includes a half body 100 having a longitudinally elongated cylindrical slot 102. As shown in FIG. This ``78'' is a tank 70.
A first bow connecting with the line 76 from ) 104 and a second bow connecting with the line 76 connecting with the tubular member 64 ) 1
06, a third hoard 108 connected to the line 80 from the tank 70 and a fourth hoard 110 connected to the line 80 from the tubular member 64. The spool-shaped member 112 is operably connected to the diaphragm actuator 86. The spool-shaped member 112 includes a first intermediate cylindrical projection 114 and a second lower cylindrical projection 116. Equipped with.

第4図に示されるように、長孔102の上端は閉じられ
ており、コイルスブリンク゛が長孔102と糸巻き状部
材112との間に設けられている。
As shown in FIG. 4, the upper end of the elongated hole 102 is closed, and a coiled link is provided between the elongated hole 102 and the spool-like member 112.

通常、上記スフ0リンク゛は糸巻き状部材112を第4
図に示される位置に付勢する。この位置において、濃縮
液がホ”−)104.106を通じてライン76に沿っ
て流れる。さらに、水がホ’−ト110.108を通じ
てライン8゜に沿ってタンク70に流れる。上記突起1
16はボー)104.106をホー)108.110か
ら遮断し、突起114はボ°−ト108.110を排水
手段92から遮断する。
Normally, the above-mentioned Sufu-0 link has the thread-like member 112 connected to the fourth
Force it to the position shown in the figure. In this position, concentrate flows through holes 104, 106 along line 76. Additionally, water flows through holes 110, 108 along line 8° into tank 70.
16 isolates the ports 104 and 106 from the ports 108 and 110, and the protrusion 114 isolates the ports 108 and 110 from the drainage means 92.

しかし、バルブ62が閉鎖されると、上方の排出口66
よりも高い圧力がバルブ62の上流側から加えられる。
However, when valve 62 is closed, upper outlet 66
A higher pressure is applied from upstream of valve 62.

こうして、ライン88と90の間には圧力差が生じ、こ
れによって、りゞイヤフラム式アクチュエータ86が持
ち上げられ、糸巻き状部材112を上方に動かす。この
位置において、糸巻き状部材112の突起116がボー
)104.106を遮断し、突起114がボー)110
を108から遮断する。この位置において、タンク70
はライン60の圧力から切り離され、遮断バルブ78と
タンク70の間にあるライン80内の水はホ”−)10
8および排水手段92を通じて排水される。これによっ
て、タンク70のフゞラツタ゛−内の圧力が開放され、
往復ハ゛′ルフ゛74の往復子が落ち、濃縮液を重力に
よってライン72に沿って流しフ゛ラツタ゛−を充填す
る。
A pressure differential is thus created between lines 88 and 90, which causes diaphragm actuator 86 to lift and move spool 112 upwardly. In this position, the protrusion 116 of the spool-like member 112 blocks the bow) 104, 106, and the protrusion 114 blocks the bow) 110.
is cut off from 108. In this position, tank 70
is isolated from the pressure in line 60, and the water in line 80 between isolation valve 78 and tank 70 is removed from the pressure in line 60.
8 and drainage means 92. As a result, the pressure inside the flatter of the tank 70 is released,
The reciprocating member of reciprocating flute 74 drops and causes the concentrate to flow by gravity along line 72, filling the fluttering bottle.

本発明に使用することのできる往復バルブが第5図に示
されている。第5図の往復ハ゛ルフ′は、上部120、
下部122とから成り、互いに螺合している。上部12
0は、0−リンク゛・シー1& 1213を備えた中間
の傾斜部126を有する内部通路124を持つ。下部1
22は狭い上方部を有する通路130を持つ。さらに、
下部122は、その上方部にL型ホ”−)134を有す
る。
A reciprocating valve that can be used with the present invention is shown in FIG. The reciprocating half' in FIG. 5 has an upper part 120,
and a lower part 122, which are screwed together. Upper part 12
0 has an internal passageway 124 with an intermediate ramp 126 with an 0-link sea 1 & 1213. Lower part 1
22 has a passageway 130 with a narrow upper portion. moreover,
The lower part 122 has an L-shaped hole 134 in its upper part.

第5図に示したノビルフゝはさらに、上方傾斜部138
を備える往復子136を有する。この上方傾斜部138
は内部に0−タンク゛・シール140を有する。上記ホ
’−)134は第1図のライン40あるいは第3図のラ
イン76と接続されている。上記タンク内のフゝラッタ
′−に圧力がかかると、流体の圧力がボー)132から
付加される。これによって、フ゛ラフタ゛−からの流体
が上記へ゛°ンチュリを有する管状部材に流れる。この
ために、往復子136が持ち上がり、傾斜部126およ
び138が係合し、0−リンクゝ・シール128によっ
て密閉状態となる。これによって、上記貯蔵容器からの
新しい濃縮液の供給が断たれる。
The novel face shown in FIG.
It has a reciprocater 136 with. This upwardly inclined portion 138
has an internal O-tank seal 140. The above E'-) 134 is connected to line 40 in FIG. 1 or line 76 in FIG. 3. When the flutter in the tank is pressurized, fluid pressure is applied from the bow 132. This causes fluid from the filler to flow into the tubular member having the vent. This causes the reciprocater 136 to lift and the ramps 126 and 138 to engage and become sealed by the 0-linkage seal 128. This cuts off the supply of fresh concentrate from the storage container.

しかし、フ゛ラッタ゛−への流体の圧力が止まると、ボ
ート134に隣接する肩部142に重力によって往復子
136が着座する。この位置においてホ”−)134は
0−リンク゛・シー1& 140によって密封され、新
しい濃縮液が重力によってボー)124.130を通し
てフ゛ラフタ゛−に流れる。
However, when the fluid pressure on the flutter ceases, gravity seats the reciprocater 136 on the shoulder 142 adjacent the boat 134. In this position, the holes 134 are sealed by the O-links 1 & 140, and fresh concentrate flows by gravity through the holes 124, 130 to the fiber.

第6.7図は、遮断へ゛ルア’ 7Bがない点を除き、
第3図の装置に従った具体例を示す。同一記号で示した
部分は同一部分を示す。この具体例において管状部材6
4は複数の平板150によって、タンク70に固定され
ている。
Figure 6.7 shows the following except that there is no lure 7B to the cut-off
A specific example according to the apparatus of FIG. 3 is shown. Parts shown with the same symbol indicate the same parts. In this embodiment, the tubular member 6
4 is fixed to the tank 70 by a plurality of flat plates 150.

さらに、ライン76.80.82はT型片152によっ
て、管状部材64に接合されている。第6.7図に示し
た装置は、スタンド・バイブ ブに流れる水を所望の濃度で放出することに用いられる
。 第8図は、第2図の装置に従った具体例を示す。同
一記号で示した部分は同一部分を示す。
Additionally, lines 76, 80, 82 are joined to tubular member 64 by T-shaped piece 152. The device shown in Figure 6.7 is used to discharge water flowing into a stand vibrator at a desired concentration. FIG. 8 shows an embodiment according to the apparatus of FIG. Parts shown with the same symbol indicate the same parts.

第8図において、タンク24は透明なフ0ラスチック製
のヒゞンであリフ0ラスチツク製の袋によって構成され
ている。
In FIG. 8, the tank 24 is constituted by a transparent plastic bag and a transparent plastic bag.

このヒ゛°ン はモールド“′成型されたブラスク製の
キャップ’ 160により首部において密封されている
。このキャップ’160はビン24と一体の密封構造と
なっている。
The bottle is sealed at the neck by a molded brass cap 160. The cap 160 is integrally sealed with the bottle 24.

キャラ7’ 160は、取っ手(図示せず)と係合する
雌端162と周知のホースあるいはナツツ0・す゛ツク
棒(νand)と係合する紐端164とを備える。キャ
ラ7”160から下方に向かって孔を穿設したチ二一7
゛166が延びる。このチュー7゛166は袋30をL
”:/24の中で広げ、使用上供給管としての役割を果
たす。
The character 7' 160 has a female end 162 for engaging a handle (not shown) and a string end 164 for engaging a conventional hose or water stick (vand). Chi217 with a hole drilled downward from Chara 7"160
゛166 extends. This chew 7゛166 has a bag of 30L
”: /24 and serves as a supply pipe in use.

キャップ’ 160は、 さ らにオン−オフ・コック
168を備える。
Cap' 160 further includes an on-off cock 168.

このオン−オフ・コック168がオンの状態において水
がキャップ0160を通して紐端164から雌端162
に向かって流れ、袋30内の化学物質を排出する。キャ
ラ7” 160は化学物質充填用ボー)170を備え、
これを通して化学物質が袋30内に注入される。袋30
が充填されるとホ0−ト170は密封される。キャラ7
”160は第2図の要素12、14、18、20、22
、40、50、52を全て備える。
When this on-off cock 168 is on, water flows through the cap 0160 from the string end 164 to the female end 162.
The chemical substance inside the bag 30 is discharged. Chara 7” 160 is equipped with a chemical filling bow) 170,
Through this, chemicals are injected into the bag 30. bag 30
When filled, the hole 170 is sealed. character 7
"160 is the element 12, 14, 18, 20, 22 of FIG.
, 40, 50, and 52.

こうして、ホースあるいはナッフーサ゛ツクから、水が
キヤツプ゛160を通してn端164から雌端162に
向かって流れ、袋30の中の濃縮液がバルブ52によっ
て設定された所望の一定の濃度でこの水の中に排出され
る。
Thus, water flows from the hose or naphook through the cap 160 from the n-end 164 to the female end 162, and the concentrate in the bag 30 enters this water at the desired constant concentration set by the valve 52. be discharged.

この実施例において、ll’lし7゛52は特定の位置
に固定的に予め設定して置くことが出来る。また、ある
種の応用例においては、手動スイッチにより切替えが可
能な二つの設定位置を備えたものとすることができる。
In this embodiment, the 7'52 can be fixedly preset at a specific position. In certain applications, it may also be possible to have two setting positions which can be switched by a manual switch.

上記第8図の装置の首部の構造の一例を第9図に示す。An example of the structure of the neck of the device shown in FIG. 8 is shown in FIG. 9.

この例において、袋30は0−リンク’179によって
チューブ166に密着されている。さらに、延設された
チューフ’ 166を備えたネック・プラク゛182が
首部上端180に載置され、これを閉鎖し、ビン24を
密封する。
In this example, the bag 30 is attached to the tube 166 by an O-link '179. Additionally, a neck plaque 182 with an elongated tube 166 is placed on top of the neck 180 to close it and seal the bottle 24.

そして、密封衿186が首部の合わせ目に填め込まれる
。袋30の開口端は0−リンク’ 179によってチュ
ーフ8166に密着され、これによって、一旦充填用ボ
ート170が密封されると、ヒ’:/24が破壊されな
い限り濃縮液は漏れない。このために、ビン24は耐画
醪性のあるフ0ラスチック製のものすることができる。
Then, the sealing collar 186 is fitted into the seam of the neck. The open end of the bag 30 is tightly attached to the tube 8166 by an O-link' 179, so that once the filling boat 170 is sealed, concentrate will not leak unless the H':/24 is destroyed. For this purpose, the bottle 24 can be made of paint-resistant plastic.

また、ビンを透明のものとすることによって袋30の中
に残存する化学物質の視覚的チェックが可能となる。ま
た、この第9図においては、排出ライン40、ハゝイl
ビス用導管50、バルブ52が示されているが、これら
は、第9図においてより鮮明に示される。+I゛イバス
用導管導管50びlビルフ゛52は濃縮液の流れを制限
するためのものであり、これらによって、ライン40か
らの排出割合を調節する。制御ハ゛ルフゝ52は、所望
の制御割合にハ゛イノビス用導管50の中の流れを制御
する特定のプラク゛によって置き代えることができる。
Also, by making the bottle transparent, it is possible to visually check the chemical substance remaining in the bag 30. In addition, in this FIG. 9, the discharge line 40,
A screw conduit 50 and a valve 52 are shown, which are more clearly seen in FIG. +I bus conduit 50 and l building 52 are for restricting the flow of concentrate and thereby regulate the rate of discharge from line 40. The control half 52 can be replaced by a specific plaque that controls the flow in the hinobis conduit 50 to the desired control rate.

第11図は、アタゝフ0ター192を装着したナッブサ
゛ツク式スフ。
Fig. 11 shows a nub-sock type sleeve with attachment 192 attached.

レーヘツ)’ 190を示す。アタゝフη−192は第
12図において、拡大して示される。スフ0レーヘフビ
190は、アタゞブタ−192の装着された棒状部19
4を備える。
190. The atf η-192 is shown enlarged in FIG. The main frame 190 is a rod-shaped part 19 to which a headbutter 192 is attached.
4.

アクゝフ8ター192は内部に螺合端を有する第1のチ
ュー7ゞ196と外部に螺合端を有するチュー7゛19
8とを備える。
The acquirer 192 includes a first tube 7 196 having a threaded end on the inside and a tube 7 19 having a threaded end on the outside.
8.

チュー7’196.198は、ナツツ6・す′ツク用棒
状部194の外周、内周と係合する。チュー7゛196
.198は、架橋部材200によって結合され、この架
橋部材200の下にはチュー7’196.198間の距
離が形成される。
The chews 7' 196 and 198 engage with the outer and inner peripheries of the nut 6 and stick rod portion 194. Chu7゛196
.. 198 are connected by a bridging member 200, below which the distance between the chews 7' 196, 198 is formed.

さらに、第13図に示すように、チュー7゛198はニ
イル・スフブリンク゛202によって付勢され、図示の
休止位置に納まる。
Further, as shown in FIG. 13, the tube 7 198 is biased by the needle valve 202 into the rest position shown.

チュー7’ 196と198との間の距離を広げるよう
にチュー7゛198を押し込み、キャフフ0160を上
記距離の中に填め込むことにより、第9図の装置のキャ
ツフ0160は、チュー7′196および198と結合
する。これによって、チュー75198は開放され、こ
のチュー7?198は紐端164に滑り込み、チュー7
′196は雌端162に滑り込む。こにようにして、第
8図のビン24はナツツ0・すゝツク用の棒あるいはホ
ースにクリラフ0され、濃縮液が使い尽くされるまで使
用される。濃縮液が使い尽くされると、と’:/24は
上記操作の逆をたどって操作されることによって、取り
はずされ、新規のビンと取り替えられる。
The cap 0160 of the apparatus of FIG. Combine with 198. This releases the chew 75198, which slides into the string end 164, causing the chew 75198 to be released.
'196 slides into female end 162. In this manner, the bottle 24 of FIG. 8 is filled with a nut-watering rod or hose and used until the concentrate is used up. When the concentrate is used up, the &':/24 is removed and replaced with a new bottle by reversing the above procedure.

当業者にとって明らかな付加、変更は本発明の技術的範
囲内に含まれるものとみなされる。例えば、第9図の実
施例において、スフ0リンクゝを伴うオリフィスを設け
、プラク?170を邪魔板として構成することもできる
。すなわち、フ0ラク’ 170が押し込まれない限り
、このフ0ラクゝ170が上方に持ち上がり、濃縮液の
流れるチューブ166内の流れを塞き止めることとする
ことができる。
Additions and changes obvious to those skilled in the art are considered to be within the technical scope of the present invention. For example, in the embodiment of FIG. 170 can also be configured as a baffle plate. That is, unless the flap 170 is pushed in, the flap 170 can be lifted upwardly and block the flow of the concentrated liquid in the tube 166.

さらに、ベンチュリは逆ベンチュリとすることができ、
この場合には絞りを構成するために、固体状の部材が!
ビイツブまたはチュー7゛の断面中央に配設される。
Additionally, the venturi can be a reverse venturi,
In this case, a solid member is used to form the aperture!
It is placed at the center of the cross section of the tube or tube.

d、効果 上記した第1図の装置は非常に広範囲の用途を備える。d. Effect The device of FIG. 1 described above has a very wide range of applications.

これは例えば、少量の芳香族化合物を触媒として炭化水
素化合物に加え、燃焼効率を高めることなどに使用され
る。本発明にかかる装置は燃焼性の高い物質の安全な取
り扱い方法に応用することができる。
This is used, for example, to add small amounts of aromatic compounds as catalysts to hydrocarbon compounds to increase combustion efficiency. The device according to the present invention can be applied to methods for safely handling highly combustible substances.

第1図の装置はまた、圧搾機械に送られこれを動かす圧
縮空気に対する潤滑油の付加といったような、力゛ス状
の原料流体に付加される液体状の物質の計量にも使用さ
れる。かかる機械では、)゛!JB機械のエアー11ン
マーのように一定量の潤滑油の供給が必要である。
The apparatus of FIG. 1 is also used for metering liquid substances to be added to force-like feed fluids, such as the addition of lubricating oil to the compressed air that is sent to and moves an expression machine. In such a machine, )゛! It is necessary to supply a certain amount of lubricating oil like the air 11mer of JB machines.

上記第1図、第2図のシステAは液体状の流体用に構成
されている。しかし、本発明は力゛ス状物質にも応用す
ることができる。このシステムは、単−又は複数の連続
あるいは並行したベンチュリ用の複数の第2の流体う仲
、貯蔵用の部屋およびlビイlビス制gu装置を備えた
ものに応用するこができる。
The system A shown in FIGS. 1 and 2 is configured for use with liquid fluid. However, the present invention can also be applied to force-like materials. This system can be applied with a plurality of secondary fluid chambers for single or multiple serial or parallel venturis, storage chambers and lvivis control devices.

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

第1図は本発明にかかる流体噴射システムの第1実施例
を示す概念図、第2図は本発明にかかる流体噴射システ
ムの第2実施例を示す概念図、第3図は上記第1図の実
施例の応用例を示す概念図、第4図は上記第3図に使用
する遮断バルブの断面図、第5図は上記第1図または第
3図に使用する往復バルブの分解断面図、第6図は上記
第1図の概念を具体化した装置の平面図、第7図は上記
第6図の7−7線による断面図、第8図は上記第2図の
概念を具体化した装置の側面図、第9図は上記第8図の
装置のヒゝンの首部の密封構造を示す断面図、第10図
は上記第9図の装置の上部の斜視図、第11図は本発明
にょるナツツ。 シ′′フク用棒の斜視図、第12図は第11図の棒のア
タ゛フリーの斜視図、第13図は第11図のアダ°フリ
ーの管状部材のへバネ(スフ0リンク゛)式支持構造の
側面断面図である。 10・・・ 流1本ライン、 12・・・管状部材、 
14・・・ベンチュリ、1B、20・・・オリフィス、
 24・・・圧力タンク、 22・・・導管、 30・
・・フ゛ラッタ゛−134・・・往復バルブ、37・・
・佇蔵容器、40・・・計量ライン、50・・・ハ゛イ
lビス用導管、52・・・3周部バルブ、62・・・メ
イン オン−オフ ハゞルフゞ、 60・・・主水f共
給ライン、 64・・・管状部材、68・・・濃縮液用
貯蔵容器、70・・・液体投入用タンク、78・・・遮
断バルブ、82・・・計量ライン、84・・・制御ハ゛
ルフ9、78・・・遮断ハゝルア″、86・・・タゞイ
ヤフラム式アクチュエータ、92・・・排水手段、11
2・・・ハ゛ルフゞ用糸巻き状部材、136・・・往復
子、160・・・キャップ、170・・・化学9勿質充
填用ボート、 190・・・ナッブサゝツク式スプレー
ヘッド92・・・アタゝフ0ター、 194・・・棒状
部。 特許出願人   フルイド テクノロジー(オースト)
リミテッド代理人 弁理士  奥  山  尚  男 
 □−”;J’.”r図面の浄11(内容に変更なし) 土−辷臣一 ′:Fと−と ヨ]ρ、−ヨ −F16つ。 〒16±5 手 叙ε (甫 正 書(自発) 1、事件の表示 昭和62年特許願第94982号 2、発明の名称 流体噴射システム 3、補正をする者 事件との関係  特許出願人 名称  フルイド テクノロジー(オースト)リミテッ
ド4、代理人 〒107 住所  東京都港区赤坂3丁目2番3号二ニー赤坂ビル
7階
FIG. 1 is a conceptual diagram showing a first embodiment of a fluid ejection system according to the present invention, FIG. 2 is a conceptual diagram showing a second embodiment of a fluid ejection system according to the present invention, and FIG. 3 is a conceptual diagram showing a second embodiment of a fluid ejection system according to the present invention. 4 is a sectional view of the shutoff valve used in FIG. 3 above, FIG. 5 is an exploded sectional view of the reciprocating valve used in FIG. 1 or 3 above, Figure 6 is a plan view of a device that embodies the concept of Figure 1 above, Figure 7 is a sectional view taken along line 7-7 of Figure 6 above, and Figure 8 is a diagram embodying the concept of Figure 2 above. A side view of the device, FIG. 9 is a sectional view showing the sealing structure of the neck of the device of FIG. 8 above, FIG. 10 is a perspective view of the upper part of the device of FIG. 9 above, and FIG. Invention Natsutsu. Fig. 12 is a perspective view of the add-free rod shown in Fig. 11, and Fig. 13 is a spring-type support structure for the add-free tubular member shown in Fig. 11. FIG. 10... Single flow line, 12... Tubular member,
14... Venturi, 1B, 20... Orifice,
24... Pressure tank, 22... Conduit, 30.
...Filutter-134...Reciprocating valve, 37...
・Storage container, 40...Measuring line, 50...High-speed pipe, 52...3 circumferential valve, 62...Main on-off half, 60...Main water f common supply line, 64... tubular member, 68... storage container for concentrated liquid, 70... tank for liquid injection, 78... cutoff valve, 82... metering line, 84... control Half 9, 78... Shutoff hole'', 86... Tirephragm actuator, 92... Drainage means, 11
2... Thread-like member for half-fin, 136... Reciprocater, 160... Cap, 170... Chemistry 9 mineral filling boat, 190... Nubsac type spray head 92... Attenuator, 194...rod-shaped part. Patent applicant Fluid Technology (Aust)
Limited Agent Patent Attorney Hisao Okuyama
□-”;J'.”r Drawing 11 (no change in content) Sat-Taseomi 1': F and - and Yo] ρ, -Yo - 16 F. 1. Indication of the case Patent Application No. 94982 of 1988 2. Name of the invention Fluid injection system 3. Person making the amendment Relationship to the case Name of patent applicant Fluid Technology (Aust) Limited 4, Agent 107 Address 7th floor, Two-Akasaka Building, 3-2-3 Akasaka, Minato-ku, Tokyo

Claims (16)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)使用中において加圧下にある流体が流れ、流体ラ
インの一部をなす管状部材と、該管状部材に内設された
ベンチュリと、第1、第2の部屋を規定し第1、第2の
流体を内蔵するための手段を備え、上記第1、第2の部
屋は圧力応答手段によって離間され、上記管状部材のベ
ンチュリの高圧側は導管によって上記第1の部屋を規定
する手段と連通し、さらに上記管状部材のベンチュリの
低圧側に設けられ、上記第2の部屋規定する手段と連通
した計量ラインを備え、上記ベンチュリの両側に生じる
圧力差によって上記流体ラインを流れる流体が上記第1
の部屋に流れ込み、上記圧力応答手段が動作することに
よってこの部屋の体積が増大し、これに対応して上記第
2の部屋のなかの流体が上記流体ラインを流れる流体へ
導管を通じて流れ出しこれによって上記第2の部屋の体
積が減少することとし、また、上記ベンチュリの高圧側
と低圧側との間にバイパス用導管を設け、上記流体ライ
ン内の流体の流れを変え、あるいは、この流体の一部を
排出することにより上記第2の流体の流速を調節するよ
うにしてなることを特徴とする流体噴射システム。
(1) During use, a fluid under pressure flows through a tubular member that forms part of a fluid line, a venturi installed inside the tubular member, and a first and second chamber that defines a first and second chamber. means for containing two fluids, the first and second chambers being separated by pressure responsive means, and the high pressure side of the venturi of the tubular member communicating with the means defining the first chamber by a conduit; and a metering line provided on the low-pressure side of the venturi of the tubular member and communicating with the means defining the second chamber, the fluid flowing through the fluid line being caused by the pressure difference created on both sides of the venturi to
operation of said pressure responsive means increases the volume of said chamber, and correspondingly fluid in said second chamber flows through said conduit to said fluid flowing in said fluid line, thereby causing said The volume of the second chamber is reduced, and a bypass conduit is provided between the high pressure side and the low pressure side of the venturi to alter the flow of fluid in the fluid line or to remove a portion of this fluid. A fluid ejection system characterized in that the flow rate of the second fluid is adjusted by discharging the second fluid.
(2)上記第1の部屋が上記第2の部屋に向かって広が
るようにしたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記
載の流体噴射システム。
(2) The fluid ejection system according to claim 1, wherein the first chamber expands toward the second chamber.
(3)上記バイパス用導管が上記計量ラインと、上記ベ
ンチュリの高圧側と上記第1の部屋を規定する手段とを
連通するための導管との間に延設されたことを特徴とす
る特許請求の範囲第2項記載の流体噴射システム。
(3) A patent claim characterized in that the bypass conduit extends between the metering line and a conduit for communicating the high-pressure side of the venturi and the means for defining the first chamber. 2. The fluid ejection system according to claim 2.
(4)上記バイパス用導管が流体の逆流を調節するため
の調節バルブを含むことを特徴とする特許請求の範囲第
1−3項記載の流体噴射システム。
(4) The fluid injection system according to any one of claims 1 to 3, wherein the bypass conduit includes a control valve for controlling backflow of fluid.
(5)上記第2の部屋を補充するために上記第2の流体
を貯蔵するための容器を備えたことを特徴とする特許請
求の範囲第1−4項記載の流体噴射システム。
(5) The fluid ejection system according to any one of claims 1 to 4, further comprising a container for storing the second fluid to replenish the second chamber.
(6)上記第2の流体を貯蔵するための容器が往復バル
ブを有する供給ラインを通じて上記第2の部屋と接続さ
れ、該往復バルブはシステムが働いているときこの供給
ラインを閉鎖し、システムが働いていないときこの供給
ラインを開放するようにしたことを特徴とする特許請求
の範囲第5項記載の流体噴射システム。
(6) a container for storing said second fluid is connected with said second chamber through a supply line having a reciprocating valve, said reciprocating valve closing said supply line when the system is working; 6. The fluid ejection system according to claim 5, wherein the supply line is opened when the system is not working.
(7)上記第2の流体を貯蔵するための容器が上記第2
の部屋を重力によって補充することとし、上記往復バル
ブが重力によって上記供給ラインを開放するようにした
ことを特徴とする特許請求の範囲第6項記載の流体噴射
システム。
(7) The container for storing the second fluid is the second fluid.
7. The fluid ejection system of claim 6, wherein the chamber is refilled by gravity, and wherein the reciprocating valve opens the supply line by gravity.
(8)上記第2の流体を含む第1の流体を上方から供給
することとし、上記流体ライン用の加圧流体供給手段、
上記ベンチュリの上流の供給手段内のオン−オフ・スイ
ッチ、上記ベンチュリと上記第1、第2の部屋を遮断し
第2の部屋からの上記計量ラインおよび上記ベンチュリ
からの導管を密封するための遮断バルブ、そして上記第
1の部屋の流体を上記遮断バルブが閉鎖されているとき
に排出するためのドレインを備えたことを特徴とする特
許請求の範囲第5−7項記載の流体噴射システム。
(8) a pressurized fluid supply means for the fluid line, the first fluid containing the second fluid being supplied from above;
an on-off switch in the supply means upstream of the venturi, a shutoff for isolating the venturi and the first and second chambers and sealing the metering line from the second chamber and the conduit from the venturi; 8. A fluid ejection system according to claim 5, further comprising a valve and a drain for draining fluid from the first chamber when the isolation valve is closed.
(9)上記供給手段内のオン−オフ・スイッチの両側に
おける圧力差に応じて作動するアクチュエータを有し、
これによって上記遮断バルブを開閉するようにしたこと
を特徴とする特許請求の範囲第8項記載の流体噴射シス
テム。
(9) having an actuator actuated in response to a pressure difference across the on-off switch in the supply means;
9. The fluid ejection system according to claim 8, wherein the cutoff valve is opened and closed by this.
(10)上記第2の流体を貯蔵するための容器を備えて
いない取りはずし可能な密閉装置であり、上記第2の流
体が空のときは取りはずされるようにしたことを特徴と
する特許請求の範囲第1−4項記載の流体噴射システム
(10) A removable sealing device that does not include a container for storing the second fluid, and is configured to be removed when the second fluid is empty. The fluid ejection system according to paragraphs 1-4.
(11)上記第2の部屋がビンによって構成され、上記
第1の部屋がビンの中の袋によって構成され、流体ライ
ン内のベンチュリを備えた付属品を上記ビンが備え、該
ビンがナップ・ザック用棒やホースのようなものと結合
するようにしたことを特徴とする特許請求の範囲第10
項記載の流体噴射システム。
(11) the second chamber is constituted by a bottle, the first chamber is constituted by a bag in the bottle, the bottle having an attachment with a venturi in the fluid line; Claim 10, characterized in that it is adapted to be combined with something such as a backpack rod or a hose.
Fluid injection system as described in Section.
(12)上記ベンチュリが適宜の大きさのオリフィスを
備えたことを特徴とする特許請求の範囲第1−11項記
載の流体噴射システム。
(12) The fluid ejection system according to any one of claims 1 to 11, wherein the venturi is provided with an orifice of an appropriate size.
(13)第1の流体を内蔵する第1の部屋と第2の流体
を内蔵する第2の部屋と、上記第1、第2の部屋を離間
するための圧力応答手段とを設け、上記ベンチュリに流
体を流すことによって流れの中に圧力差を作り、該圧力
差を上記圧力応答手段に働かせることによって上記第1
の体積を増大させるとともにこれに対応して上記第2の
部屋の体積を減少させることとし、上記第2の部屋から
第2の流体を排出しこの流体を流体の流れの中に所定の
ラインを通じて排出することとし、排出される第2の流
体の流体の流れへの噴出速度をラインの中の流体の流れ
を変えあるいはこの流体の一部を排出することによって
調整することを特徴とする第2の流体と第1の流体を噴
射するための流体噴射方法。
(13) A first chamber containing a first fluid, a second chamber containing a second fluid, and pressure responsive means for separating the first and second chambers, and the venturi A pressure difference is created in the flow by causing the fluid to flow through the fluid, and the pressure difference is applied to the pressure response means, whereby the first
increasing the volume of the second chamber and correspondingly decreasing the volume of the second chamber, discharging a second fluid from the second chamber and passing this fluid into the fluid flow through a predetermined line. and adjusting the ejection velocity of the ejected second fluid into the fluid stream by changing the flow of fluid in the line or by discharging a portion of this fluid. A fluid ejection method for ejecting a fluid and a first fluid.
(14)上記流体ラインの流速が流体の流れの中に上記
第2の流体を排出することができるに十分なものである
ことを特徴とする特許請求の範囲第13項記載の第2の
流体と第1の流体を噴射するための流体噴射方法。
(14) The second fluid according to claim 13, wherein the flow velocity of the fluid line is sufficient to discharge the second fluid into the fluid flow. and a fluid ejection method for ejecting the first fluid.
(15)上記ベンチュリを介した圧力差を切替えること
とし、流体の流れの中への上記第2の流体の排出速度を
調節することができるようにしたことを特徴とする特許
請求の範囲第13または14項記載の第2の流体と第1
の流体を噴射するための流体噴射方法。
(15) Claim 13, characterized in that the pressure difference across the venturi is switched, so that the discharge rate of the second fluid into the fluid flow can be adjusted. or the second fluid described in item 14 and the first fluid.
A fluid injection method for ejecting a fluid.
(16)両端部に相対するチューブが挿入される架橋部
を備え、上記両チューブの間に距離が置かれ、該距離は
上記クレーム11に記載された流体噴射システムを装着
するために設けたことを特徴とするナップザック用棒。
(16) A bridge portion is provided at both ends into which opposing tubes are inserted, and a distance is provided between the two tubes, and the distance is provided for mounting the fluid ejection system according to claim 11 above. A knapsack stick featuring:
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AU5527 1986-04-18
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